WENTYLACJA PROFESJONALNA
Wentylacja profesjonalna
www.vents-group.pl
Podane w∏aÊciwoÊci produktów zosta∏y przedstawione w celach informacyjnych i nie stanowià oferty w myÊl przepisów prawa handlowego. Vents Vents Group Group Sp. Sp. zz o.o. o.o. nie nie ponosi ponosi ˝adnej ˝adnej odpowiedzialnoÊci odpowiedzialnoÊci za za b∏´dy b∏´dy powsta∏e powsta∏e w w procesie procesie publikacji publikacji ii zastrzega zastrzega sobie sobie prawo do zmiany parametrów technicznych z powodów konstrukcyjnych bàdê handlowych bez uprzedzenia. 01/2013 01/2011
WWW.VENTS-GROUP.PL
WENTYLATORY KANAŁOWE DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH: Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym TT
Wentylatory kanałowe odśrodkowe VK
Wentylatory kanałowe odśrodkowe VKM
Wentylatory kanałowe odśrodkowe VKMz
Wentylatory kanałowe odśrodkowe VCN
Wentylatory odśrodkowe VP
str.
Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym TT PRO
str.
Wentylatory kanałowe odśrodkowe VMS
22
32
str.
38
str.
46
str.
54
str.
60
Wentylatory kanałowe odśrodkowe VKM EC
Wentylatory kanałowe odśrodkowe VC
str.
28
str.
36
str.
42
str.
50
Wentylatory kanałowe odśrodkowe VKP
58
Wentylatory kanałowe odśrodkowe VKP mini
62
str.
str.
WENTYLATORY KANAŁOWE DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH: Wentylatory kanałowe odśrodkowe VKPF
72
Wentylatory kanałowe odśrodkowe z silnikami EC VKP EC
80
Wentylatory kanałowe odśrodkowe VKP
str.
str.
str.
88
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wentylatory kanałowe odśrodkowe w obudowie izolowanej VKPFI
Wentylatory odśrodkowe w obudowie stalowe VKPI EC Wentylatory kanałowe odśrodkowe w obudowie izolowanej VKPI
str.
72
str.
84
str.
88
1
WENTYLATORY KOMINKOWE:
Kominkowe wentylatory odśrodkowe KAM
str.
96
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ: str.
Seria TTI
104
str.
Seria VS
str.
Seria KSA
114
Seria KSD
122
108
str.
Seria KSB
118
Seria KSK
128
str.
str.
WENTYLATORY ODŚRODKOWE: Wentylatory odśrodkowe w obudowie spiralnej z wewnętrznym silnikiem VCU
str.
134
Wentylatory odśrodkowe w obudowie spiralnej z zewnętrznym silnikiem VCUN
str.
138
WENTYLATORY OSIOWE:
2
str.
Wentylatory osiowe OVK
150
str.
Wentylatory osiowe OV1
156
str.
Wentylatory osiowe VKOM, VKOMz
156
Wentylatory osiowe OV
150
Wentylatory osiowe VKF
150
Wentylatory osiowe OVK1
156 WWW.VENTS-GROUP.PL
str.
str.
str.
WWW.VENTS-GROUP.PL
WENTYLATORY DACHOWE: Wentylatory dachowe odśrodkowe z wyrzutem pionowym VKV
Odśrodkowe wentylatory dachowe VKV EC
str.
Wentylatory dachowe odśrodkowe z wyrzutem poziomym VKH
164
str.
Odśrodkowe wentylatory dachowe VKH EC
170
164
170
Wentylatory dachowe odśrodkowe z wyrzutem poziomym VKMK
178
Wentylatory dachowe osiowe z wyrzutem poziomym VOK1
182
str.
Wentylatory dachowe osiowe z wyrzutem poziomym VOK
str.
str.
str.
180
str.
SYSTEMY WENTYLACJI DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEŃ str.
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła serii MICRA 60
188
Jednorurowe systemy wentylacji serii TwinFresh
192
Wentylatory odśrodkowe w plastikowej obudowie serii VN
198
str.
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i nagrzewnicą powietrza serii MICRA 150 E
190
Jednorurowe systemy wentylacji serii TwinFresh Comfo
194
str.
str.
str.
CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNE I WYWIEWNE: Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną serii VPA
Centrale nawiewne z nagrzewnicą wodną serii MPA W
Centrale nawiewne o podwyższonym sprężu z nagrzewnicą wodną serii PA W
str.
204
str.
208
str.
218 WWW.VENTS-GROUP.PL
Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną serii MPA E
str.
208
Centrale nawiewne o podwyższonym sprężu z nagrzewnicą elektryczną serii PA E
218
Centrale wywiewne o podwyższonym sprężu serii VA
226
str.
str.
3
CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA (REKUPERATORY): str.
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT mini
234
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUE 100 P mini VUT 100 P mini
str.
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT H z silnikiem EC
238
str.
244
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT EH z silnikiem EC (z nagrzewnicą elektryczną) i VUT WH z silnikiem EC (z nagrzewnicą wodną)
256
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT R EH EC (z nagrzewnicą elektryczną) i VUT R WH EC (z nagrzewnicą wodną)
270
str.
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT mini z silnikiem EC
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT H Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT EH (z nagrzewnicą elektryczną) i VUT WH (z nagrzewnicą wodną) Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT PE z silnikiem EC (z nagrzewnicą elektryczną) i VUT PW z silnikiem EC (z nagrzewnicą wodną)
str.
236
str.
240
str.
246
str.
262
str.
MODUŁOWY SYSTEM Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA X-VENTS:
Modułowy system z wymiennikiem ciepła X-Vents
str.
276
APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE: Aparaty grzewczo-wentylacyjne z nagrzewnicą wodną AOV
280
Destryfikatory DRF-VKM DRF-VKMz
288
Płytowe wymienniki ciepła PR
292
str.
str.
Kurtyny powietrzne przemysłowe PVZ
284
Płytowe wymienniki ciepła PR 150
294
str.
AKCESORIA:
4
str.
WWW.VENTS-GROUP.PL
str.
WWW.VENTS-GROUP.PL
Tłumiki SR, SRF
296
str.
Kasety filtracyjne FB, FBV
302
Kasety filtracyjne z filtrami kieszeniowymi FBK
str.
Nagrzewnice elektryczne NK
308
Nagrzewnice wodne NKV
304
str.
316
str.
Chłodnice OKV
336
Przepustnice wielopłaszczyznowe RRVA, RRVAF
str.
Uchwyty HC
343
str.
Automatyka hydrauliczna USVK
Zawory zwrotne KOM
Połączenia elastyczne VVG
str.
str.
str.
334
str.
342
str.
345
str.
346
Opaski zaciskowe H, HB
347
str.
Transformatorowe regulatory prędkości
354
Regulatory temperaturowe
357
Regulatory silników EC
361
AKCESORIA ELEKTRYCZNE:
Tyrystorowe regulatory obrotów wentylatora
352
Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki
356
Przełączniki do wentylatorów wielobiegowych
359
Regulatory mocy
362
str.
str.
str.
WWW.VENTS-GROUP.PL
str.
str.
str.
str.
Czujniki
364 5
Seria wentylatorów kanałowych do kanałów okrągłych: TT..., VK..., VKM..., VKMz..., VC..., VCN..., VKP...
Seria wentylatorów kanałowych do kanałów prostokątnych VKPF..., VKPFI..., VKP..., VKPI..., VKP..., EC…
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
SZYBKI DOBÓR WENTYLATORÓW:
VKP...ES VKP
VCN
VK VKMz VC
TT
VKM
VKP VKPI
VKPF VKPFI
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
Seria wentylatorów dachowych: VKV..., VKH..., VKV...EC, VKH...EC, VKMK..., VOK..., VOK1...
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
Seria wentylatorów osiowych: OV..., OVK..., VKF..., OV1..., OVK1..., VKOM...
OV OVK VKF
OV1 OVK1 VKOM
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
Seria wentylatorów w obudowie izolowanej akustycznie: VS..., KSA..., KSB...
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
Seria wentylatorów odśrodkowych: VCU..., VCUN...
VCUN
KSA VCU Wydajność (m3/h)
6
WWW.VENTS-GROUP.PL
KSB
VS
Wydajność (m3/h)
WWW.VENTS-GROUP.PL
SZYBKI DOBÓR CENTRAL
Ciśnienie (Pa)
Seria central nawiewnych i wywiewnych: VPA..., MPA..., PA..., VA...
1800
1600
VA
1400
PA...V 1200
1000
PA...E
800
600
VPA
400
MPA...V
200
MPA...E
0 0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
Wydajność (m3/h)
1000 900 800 700
VUT ...H ES VUT ...EH ES VUT ...VH ES
600 500
VUT ...PE ES VUT ...PV ES
400
VUT ...MINI
300 200 100
VUT ...MINI ES
Ciśnienie (Pa) Ciśnienie (Pa)
Seriacentral centralnawiewno-wywiewnych nawiewno-wywiewnychzzodzyskiem odzyskiemciepła ciepłaVUT VUT Seria
VUT ...H VUT ...EH VUT ...VH
0 0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000 3 3/h) Wydajność(m (m Wydajność /h)
VVE 100P mini
Seria central wentylacyjnych nawiewnych, wywiewnych i z rekuperacją ciepła (AirVents)
WWW.VENTS-GROUP.PL
7
WITAMY W ŚWIECIE VENTS Jesteśmy firmą handlową, częścią grupy produkcyjno-handlowej o międzynarodowym zasięgu. Nasza oferta handlowa dzieli się dwa podstawowe działy: wentylację domową, oraz wentylację profesjonalną. Nowoczesne siedziby wyposażone w magazyny wysokiego składowania pozwalają na skuteczne zaopatrywanie Klientów na terenie całego kraju. Doświadczenie, jakie firma zdobyła działając w branży wentylacyjnej od roku 1995 r. przyczynia się do fachowej, rzetelnej i kompleksowej obsługi naszych Klientów, którzy mogą zawsze liczyć na wsparcie techniczne. Zapraszamy do współpracy!
8
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Siedziba Firmy
Sala konferencyjna
Hala magazynowa WWW.VENTS-GROUP.PL
9
WENTYLACJA W NASZYM ŻYCIU
Znajdując się w pomieszczeniu odczuwamy na sobie wpływ każdego z tych czynników. Schemat systemu wentylacji:
Czym jest wentylacja? Wentylacją nazywa się zbiór przedsięwzięć i urządzeń, wykorzystywanych przy projektowaniu wymiany powietrza w celu zabezpieczenia odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych i w miejscach pracy. Systemy wentylacji zapewniają utrzymanie odpowiednich parametrów powietrza w pomieszczeniach różnego typu. Skuteczny system wentylacji powinien zapewnić w pomieszczeniach odpowiednie środowisko spełniające ustanowione normy higieniczne i wymagania techniczne. Do czego służy wentylacja? Cały czas otacza nas powietrze, które w głównej mierze zapewnia naszemu organizmowi tlen. Codziennie wdychamy i wydychamy około 20.000 litrów powietrza. Na ile wdychane przez nas powietrze odpowiednie jest dla bezpiecznego życia? Istnieje szereg wskaźników określających jakość otaczającego nas powietrza: u ilość tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu. Zmniejszenie ilości tlenu, kosztem wzrostu ilości dwutlenku węgla powoduje duchotę w pomieszczeniu, u ilość substancji szkodliwych i pyłów w powietrzu. Powiększenie koncentracji pyłu, dymu papierosowego i innych substancji negatywnie wpływa na organizm człowieka i może przyczyniać się do rozwoju różnych chorób. u zapachy. Nieprzyjemne zapachy tworzą dyskomfort albo drażnią system nerwowy. u wilgotność powietrza. P odwyższona albo zmniejszona wilgotność powietrza wyzwala nieprzyjemne wrażenia, a u ludzi z chorobami dróg oddechowych czy skóry może powodować zaostrzenie się tych schorzeń. u temperatura powietrza. Za komfortową temperaturę dla człowieka w pomieszczniu uważa się przedział: 21 – 23oC. Podwyższenie albo zmniejszenie jej poziomu wpływa negatywnie na aktywność fizyczną i umysłową, a także na ogólny stan zdrowia. u ruch powietrza. P odwyższona prędkość przepływu powietrza w pomieszczeniu wywołuje wrażenie przeciągu, a obniżona sprowadza się do odczucia jego zastoju.
10
Pomocnym w utrzymaniu właściwych parametrów powietrza jest właściwie zaprojektowany i należycie wykonany system wentylacji. System wentylacji, z jednej strony, zapewnia napływ filtrowanego, świeżego, (a w zimie dodatkowo dogrzanego), zewnętrznego powietrza, zaś z drugiej strony powoduje usunięcie zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń. Schemat prawidłowej wentylacji powinien przewidywać dopływ zewnętrznego powietrza i wyciąganie zużytego, z zachowaniem bilansu ich wymian w pomieszczeniu. Jeżeli brak jest zewnętrznego powietrza albo dopływ jego jest niedostateczny, w pomieszczeniu zmniejsza się zawartość tlenu, powodując wzrost wilgotności i zapylenia. Jeżeli w budynku nie ma wyciągu albo jest on niedostatecznie efektywny to z pomieszczenia nie jest usuwane zanieczyszczone powietrze, zapachy, wilgoć oraz substancje szkodliwe. Najczęściej spotykaną wentylacją jest wentylacja wyciągowa. Rozwiązaniem doprowadzenia świeżego powietrza do pomieszczeń może być nawiew grawitacyjny za pośrednictwem różnego rodzaju nawietrzaków lub nawiewników. Powoduje on jednak często niekontrolowany przepływ powietrza, co skutkuje niepotrzebną stratą energii cieplnej. Najwłaściwszym rozwiązaniem jest zapewnienie stałego, kontrolowanego przepływu powietrza za pośrednictwem wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Najlepiej, jeżeli dodatkowo wentylacja mechaniczna wyposażona jest w wymiennik ciepła (rekuperator). Pozwala to na wymierne oszczędności w odzysku energii cieplnej w okresie zimowym. Określenie koniecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach. Określenie wymiany powietrza jest zgodne z „krotnością” wymiany powietrza w pomieszczeniu. Ilość powietrza wentylacyjnego dla każdego pomieszczenia jest obliczana oddzielnie z uwzględnieniem charakteru pomieszczenia i ilości przebywających w nim ludzi. Jeżeli charakteru pomieszczeń i ilość ludzi nie można określić, wtedy wymianę powietrza wylicza się z następującego wzoru: L = Vnom * Kr (m3/h) Gdzie: Vnom – kubatura pomieszczenia m3 Kr – minimalna krotność wymiany powietrza 1/h, patrz tablica krotności wymiany powietrza.
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Tabela krotności wymiany powietrza:
Jak określić kubaturę pomieszczenia? W tym celu korzysta się z prostego wzoru:
A x B x H = V (m3) Na przykład: pomieszczenie ma: długość 7 m, szerokość 4 m i wysokość 2,8 m. W celu określenia ilości powietrza niezbędnego dla wentylacji tego pomieszczenia, obliczamy kubaturę pomieszczenia:
A
Pomieszczenia domowe
długość x szerokość x wysokość = kubatura pomieszczenia w m3.
B
(m3/h),
gdzie: L1- norma powietrza przypadająca na 1 osobę, m3/h NL - ilość ludzi w pomieszczeniu 20-25 m3/h – na 1 osobę przy minimalnej aktywności fizycznej, 45 m3/h – na 1 osobę przy lekkiej pracy fizycznej, 60 m3/h – na 1 osobę przy ciężkiej pracy fizycznej.
Pomieszczenia przemysłowe i pomieszczenia o dużej objętości
L = L1 * NL
Pokój
3 m3/h na 1 m2 pomieszczeń mieszkalnych
Kuchnia w mieszkaniu albo akademiku
6–8
Łazienka
7–9
Prysznic
7–9
Ubikacja
8 – 10
Pralnia Garderoba Spiżarnia
7 1,5 1
Garaż
4–8
Piwnica
4–8
Pomieszczenie biurowe
Wykorzystując pokazane niżej tablice, rekomendowanej krotności wymiany powietrza określamy wymaganą, nominalną wydajność wentylatora.
Określenie wymiany powietrza zgodnie z ilością osób w pomieszczeniu:
Wielokrotność wymiany powietrza [m3/h]
Teatr, kino, sala konferencyjna
7 x 4 x 2,8 = 78,4 m3
H
Nazwa pomieszczenia
20-40m3 na osobę 5–7
Bank
2–4
Restauracja
8 – 10
Bar, kawiarnia, piwiarnia, bilard
9 – 11
Kuchenne pomieszczenie w kawiarni, restauracji
10 – 15
Sklep Apteka Garaż, warsztat Ubikacja Sala do tańca, dyskoteka Palarnia Serwerownia Sala sportowa
1,5-3 3 6–8 10-12 (albo 100 m3 na 1 WC) 8 – 10 10 5 – 10 Nie więcej niż 80 m3, i nie mniej niż 20 m3
Fryzjer - do 5 miejsc pracy - powyżej 5 miejsc pracy Magazyn
2 3 1–2
Pralnia
10 – 13
Basen
10 – 20
Farbiarnia
25 – 40
Warsztat mechaniczny
3–5
Klasa w szkole
3–8
WWW.VENTS-GROUP.PL
11
Co to takiego strata ciśnienia? Opór przepływu powietrza w systemie wentylacyjnym, zależy głównie od prędkości powietrza w tym systemie. Wraz ze wzrostem prędkości wzrasta i opór. To zjawisko nazywa się stratą ciśnienia. Ciśnienie statyczne, tworzone przez pracujący wentylator powoduje ruch powietrza w systemie wentylacyjnym. Czym wyższy opór takiego systemu tym mniejszy realny wydatek powietrza, który zapewnia wentylator. Przewidywanie strat dla transportowanego powietrza w przewodach wentylacyjnych, a także opór pozostałych elementów systemu (filtr, tłumik, nagrzewnica, zawór itd.) może być obliczony z pomocą odpowiednich tablic i diagramów zawartych w katalogu. Ogólny spadek ciśnienia można obliczyć, sumując poszczególne wskaźniki oporu wszystkich elementów systemu wentylacyjnego.
A
B
Ø315
C
Ø200
Ø250
Ø315
Ø250
Ø200
Prędkość powietrza m/s:
Przewody wentylacyjne główne (magistralne)
6-8
Odgałęzienia wentylacyjne boczne
4-5
Przewody wentylacyjne przy podejściach do kratek
2-3
Nawiewne kratki i anemostaty
1-3
Wywiewne kratki i anemostaty
1,5-3
Przykład obliczenia straty ciśnień na systemie wentylacyjnym: Obliczenie należy zacząć od stworzenia szkicu systemu ze wskazaniem miejsc położenia przewodów wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych, wentylatorów a także długości odcinków przewodów pomiędzy trójnikami. Następnie określamy wydatek powietrza na każdym odcinku sieci. Wyjaśnimy stratę ciśnienia dla odcinków: 1-6, korzystając z grafiku straty ciśnienia w okrągłych przewodach wentylacyjnych i określimy niezbędne średnice tych przewodów oraz stratę ciśnienia jaka temu towarzyszy jeżeli zostanie spełniony warunek, zachowania maksymalnych prędkości powietrza dla poszczególnych przewodów wentylacyjnych.
Określenie prędkości powietrza w przewodach wentylacyjnych:
V=
L
(m/sek)
3600*F
Odcinek 1: Wydatek powietrza będzie wynosić 220 m3. Przyjmowana średnica przewodów wentylacyjnych równa 200 mm, prędkość – 1,95 m/s, strata ciśnienia wynosi 0,2 Pa/m x 15 m = 3 Pa.
gdzie: L – wydatek powietrza, m3/h F – powierzchnia przekroju kanału m2 Zalecenia 1. Strata ciśnienia w systemie przewodów wentylacyjnych może być obniżona w drodze powiększenia przekroju przewodów wentylacyjnych, (powoduje to zmniejszenie prędkości powietrza w kanale), zapewniających stosunkowo jednakową prędkość powietrza w całym systemie. Na rysunku widzimy jak można zapewnić w miarę jednakową prędkość powietrza w systemie wentylacyjnym przy minimalnej stracie ciśnienia.
odc. 6
odc. 5
d=315 l=10 v=5,6 m/s
d=315 l=1
L=1570 m3/h Zawór KOM 315
12
Ø250
Zalecenia 2. W systemach o dużej długości przewodów wentylacyjnych i dużej ilości kratek lub anemostatów celowo rozmieszczamy wentylator w środku wentylacyjnego systemu. Takie rozwiązanie wiąże się z paroma zaletami. Z jednej strony obniża się stratę ciśnienia, a z drugiej strony można wykorzystać przewody wentylacyjne o znacznie mniejszym przekroju.
Rekomendowana prędkość przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych: Typ:
Ø200
Wentylator VKMS 315
Odcinek 2: Powtórzymy obliczenia pamiętając, że wydatek powietrza na tym odcinku będzie wynosił 220 + 350 = 570 m3/h. Przyjmując średnicę przewodów wentylacyjnych równą 250 mm, prędkość – 3,23 m/s, strata ciśnienia wyniesie 0,9 Pa/m x 20 m = 18 Pa. Odcinek 3: Wydatek powietrza na tym odcinku będzie wynosił 1070 m3/h. Przyjmujemy średnicę przewodów wentylacyjnych równą 315 mm, prędkość – 3,82 m/s, strata ciśnienia wyniesie 1,1 Pa/m x 20 m = 22 Pa.
odc. 3
odc. 4 d=315
odc. 2 d=250
d=315
l=20; v=5,6 m/s
l=20; v=3,82 m/s
l=20; v=3,23 m/s
L=1570 m3/h
L=1070 m3/h
L=570 m3/h
Tłumik SR 315-900
MV 315 PF 500 m3/h
odc. 1
MV 315 PF 500 m3/h
WWW.VENTS-GROUP.PL
d=200 l=15; v=1,95 m/s L=220 m3/h MV 250 PF 350 m3/h
MV 200 PF 220 m3/h
WWW.VENTS-GROUP.PL
Odcinek 4: Wydatek powietrza na tym odcinku będzie wynosić 1570 m3/h. Przyjmujemy średnicę przewodów wentylacyjnych równą 315 mm, prędkość 5,6 m/s, strata ciśnienia wyniesie 2,3 Pa x 20 m = 46 Pa.
Określenie straty ciśnienia na krzywiznach przewodów wentylacyjnych: Wykres pozwala określić stratę ciśnienia w odgałęzieniu, wychodząc od wielkości kąta zgięcia, średnicy kanału i wydatku powietrza. Przykład obliczenia straty ciśnień na elementach systemu: Określimy stratę ciśnienia dla kolana 90o o średnicy 250 mm przy wydatku powietrza 500 m3/h. W tym celu musimy znaleźć przecięcie linii pionowej, odpowiadającej naszemu wydatkowi powietrza, z pochyłą linią charakteryzującą średnicę 250 mm i na pionowej linii od lewej strony dla kolana 90o, znajdujemy wielkość straty ciśnienia, która w tym przypadku wynosi 2 Pa.
Odcinek 5: Wydatek powietrza na tym odcinku będzie wynosić 1570 m3/h. Przyjmujemy średnicę przewodów wentylacyjnych równą 315 mm, prędkość 5,6 m/s, strata ciśnienia wyniesie 2,3 Pa x 1 m = 2,3 Pa. Odcinek 6: Wydatek powietrza na tym odcinku będzie wynosić 1570 m3/h. Przyjmujemy średnicę przewodów wentylacyjnych równa 315 mm, prędkość 5,6 m/s. Strata ciśnienia wyniesie 2,3 Pa x 1 m = 2,3 Pa. Sumaryczna strata ciśnienia w przewodach wentylacyjnych będzie wynosić 114,3 Pa.
Przyjmujemy do zainstalowania dyfuzory sufitowe serii PF, opór których według wykresu będzie wynosił 26 Pa. Teraz sumujmy wszystkie wielkości strat ciśnienia dla prostych odcinków przewodów wentylacyjnych, elementów sieciowych, odgałęzień i kratek. Szukana wielkość wynosi 186,3 Pa.
W momencie przeliczenia wszystkich odcinków przewodów, należy określić stratę ciśnienia w elementach sieciowych: w tłumiku SP315/900 – (16 Pa), na zaworze zwrotnym KOM 315 – (22 Pa) oraz stratę ciśnienia w odgałęzieniach do kratek – (opór 4 odgałęzień w sumie będzie wynosił 8 Pa).
Wynik: Obliczyliśmy system i określiliśmy, że jest nam potrzebny wentylator, usuwający 1570 m3/h powietrza przy oporze sieci 186,3 Pa (V = 1570 m3/h przy sprężu dyspozycyjnym Pa = 186,3). Biorąc pod uwagę wymagane dla pracy systemu charakterystyki optymalnym dla nas będzie wentylator Vents VKMS 315.
Strata ciśnienia (Pa)
Określenie straty ciśnienia w przewodach powietrznych
pr´d
koÊç ,
,
ca
i dn
m/s
m
m
e
Êr
Wydatek powietrza (m3/h)
Temperatura oC
Dobór właściwego wentylatora Strata ciśnienia (Pa)
Strata ciśnienia (Pa)
Określenie straty ciśnienia w zaworze zwrotnym
VKM 315 VKMS 315
1 - KOM 200 2 - KOM 250 3 - KOM 315
Wydatek powietrza (m3/h)
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wydajność (m3/h)
13
Strata ciśnienia (Pa)
Określenie straty ciśnienia w tłumikach
Typy wentylatorów
SR (SFR) (L = 900 mm)
1 - SR 100 / 900 2 - SR 125 / 900 3 - SR 150 / 900 4 - SR 160 / 900 5 - SR 200 / 900 6 - SR 250 / 900 7 - SR 315 / 900
Wydatek powietrza (m3/h)
Określenie straty ciśnienia na zgięciach (kolanach) przewodów wentylacyjnych
Wentylatory osiowe: posiadają odpowiednio wyprofilowane łopatki, (wirnik łopatkowy), w osłonach cylindrycznych, zamontowane w piaście silnika pod określonym kątem do płaszczyzny obrotu. Przy obrocie łopatek następuje zagarnięcie powietrza i przemieszanie jego za wentylator w kierunku osiowym. Najczęściej łopatki wentylatora osiowego montowane są bezpośrednio w piaście osi silnika elektrycznego. Zastosowanie: w przetłaczaniu powietrza przez wąskie przegrody budowlane (ściany) lub do pracy z bardzo krótkimi przewodami wentylacyjnymi nie dłuższymi niż 3 metry, z niedużym, aerodynamicznym oporem sieci.
mm
Strata ciśnienia (Pa)
Wentylatory – to urządzenia mechaniczne służące do wymuszonego przemieszczania powietrza w przewodach wentylacyjnych (wentylatory kanałowe), lub do bezpośredniego doprowadzania albo odprowadzania powietrza z pomieszczenia (wentylatory ścienne). Przemieszczanie powietrza odbywa się na skutek różnicy ciśnień pomiędzy wlotem i wylotem wentylatora.
Wydatek powietrza (m3/h)
Wentylatory o przepływie mieszanym: Stosowane są głównie w systemach wentylacji z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi. Wentylatory te mają typowe średnice od 100 do 315 mm. Ich wydajność wynosi od 160 do 2350 m3/h. Wentylatory wyposażone są przeważnie w silniki z wewnętrznym wirnikiem. W celu wydłużenia okresu eksploatacji w silnikach tych stosuje się łożyska kulkowe. Wentylator wyposażony jest w kierownice strumienia powietrza. Obudowa wykonana jest z plastiku, co znacząco podnosi jego odporność na korozję.
Określenie straty ciśnienia w dyfuzorach
MV 150 PF MV 200 PF MV 250 PF
MV 315 PF
Strata ciśnienia (Pa)
MV 80 PF MV 100 PF MV 125 PF
Wydatek powietrza (m3/h) Rekomendowana średnica wykorzystania dyfuzorów
14
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Zastosowanie: w systemach wentylacyjnych składających się z niezbyt długich ciągów kanałów o średnim aerodynamicznym oporze sieci.
kładnością sterowania. Przy wykorzystaniu niskiego zakresu prędkości, może wzmóc się hałas emitowany przez wentylator. Rekomendowana skala regulacji: 60-100% od nominalnego napięcia.
Wentylatory odśrodkowe (promieniowe): Składają się z dwóch głównych częściej: turbiny i spirali. Wirnik takiego wentylatora – to cylinder, na obwodzie, którego rozmieszczone są promieniowo łopatki zagarniające. W centrum cylindrycznego wirnika znajduje się piasta osadzona na łożyskach kulkowych. Przy obrocie wirnika powietrze, wpadające między łopatki porusza się promieniście od centrum na zewnątrz i przy tym spręża. Pod wpływem siły odśrodkowej powietrze wyrzucane jest do spiralnej obudowy, a następnie przemieszcza się w kierunku wylotu z wentylatora. Odśrodkowe wentylatory produkowane są z łopatkami wirnika, zagiętymi do przodu lub do tyłu. Zastosowanie promieniowych wentylatorów, z łopatkami zagiętyTurbina z łopatkami wygiętymi do tyłu mi do przodu pozwala zaoszczędzić energię elektryczną o około 20%. Inną ważną zaletą wentylatorów z łopatkami zagiętymi do przodu jest to, że stosunkowo łatwo osiągają wysoki spręż przy optymalnym wydatku powietrza. Odśrodkowe wentylatory z łopatkami zgiętymi do przodu mają bardzo podobne charakterystyki, co wentylatory z łopatkami zagiętymi do tyłu, lecz parametry te uzyskują przy mniejszej średnicy wirnika i przy niższych obrotach silnika. W związku z tym Turbina z łopatkami wygiętymi charakteryzują się mniejszymi gado przodu barytami oraz cichą pracą.
Transformatorowe regulatory: Regulator transformatorowy, to stopniowy regulator przeznaczony do ręcznego regulowania prędkościami silników elektrycznych wentylatorów w sposób skokowy. Możliwe jest sterowanie kilkoma wentylatorami, jeżeli sumaryczny prąd silników nie przewyższa maksymalnego obciążenia regulatora. Przy regulowaniu prędkości za pomocą transformatorów, hałas silników elektrycznych nie zwiększa się w zakresie jego niskich obrotów. Silniki elektryczne Silniki elektryczne z zewnętrznym wirnikiem: Konstrukcja silnika z zewnętrznym wirnikiem jest podobna do konstrukcji asynchronicznego silnika elektrycznego, jedynie z tą różnicą, że wirnik silnika elektrycznego umiejscowiony jest na zewnątrz uzwojenia stojana zaś stojan, z uzwojeniami położony jest wewnątrz silnika elektrycznego. Takie rozwiązanie silnika elektrycznego zapewnia bardziej zwartą konstrukcję. Ponadto, ma to wpływ na znacznie efektywniejsze chłodzenie silnika, co z kolei, pozwala na stosowanie wentylatora o szerszej rozpiętości temperaturowej. Wszystkie silniki i wentylatory są wyważane statycznie i dynamicznie.
Zastosowanie: w systemach wentylacyjnych składających się z długich ciągów kanałów z wysokim, aerodynamicznym oporem sieci. Regulowanie prędkością obrotów wentylatora Zmianę prędkości obrotów wentylatora osiąga się poprzez wykorzystanie tyrystorowych albo transformatorowych regulatorów mocy. Tyrystorowe regulatory: Regulator tyrystorowy, to płynny regulator prędkości przeznaczony do ręcznego regulowania prędkościami silników elektrycznych wentylatorów, a tym samym ich wydajnościami. Praca regulatora tyrystorowego polega na płynnej zmianie wyjściowego napięcia za pomocą tyrystora. Możliwe jest sterowanie kilkoma wentylatorami, jeżeli sumaryczny prąd silników nie przewyższa maksymalnego obciążenia regulatora. Regulatory te wyróżniają się dużą efektywnością i do-
Silniki EC: Silnik EC to silnik prądu stałego, który w odróżnieniu od zwykłego silnika prądu stałego nie posiada zużywających się elementów, takich jak komutator czy szczotki, (stąd ich zamienna nazwa – silniki bezkomutatorowe). Elementy te zastąpione są elektronicznym układem rozdziału napięć do cewek, który to układ nie wymaga obsługi. To nowatorskie rozwiązanie charakteryzuje się wysoką efektywnością i możliwością optymalnego sterowania w całej skali prędkości obrotów. Z pomocą elektronicznego regulatora silnika EC, mogą być realizowane dodatkowe funkcje, na przykład sterowanie wentylatorem poprzez czujnik temperatury, ciśnienia albo inne parametry.
WWW.VENTS-GROUP.PL
15
Zalety wentylatora z silnikiem EC: oszczędna praca w pełnym zakresie prędkości obrotów wentylatora; obniżone wydzielanie ciepła; gabaryty wentylatorów są zmniejszone dzięki konstrukcji z zewnętrznym wirnikiem; maksymalna prędkość obrotów wentylatora nie zależy od częstotliwości prądu elektrycznego w sieci (możliwa jest praca zarówno w sieci z częstotliwością prądu 50 Hz jak i w sieci z częstotliwością 60 Hz); wysoki moment obrotowy przy pracy na małych obrotach; możliwa komunikacja pomiędzy komputerem i wentylatorem w celu zadania i kontroli charakterystyk pracy; scentralizowane sterowanie grupą wentylatorów połączonych w jeden system. Specjalne opracowane zabezpieczenie programowe pozwala z bardzo dużą dokładnością sterować pracą połączonych w sieć wentylatorów. Na monitorze komputera pokazane są wszystkie parametry systemu. Jeżeli jest to niezbędne, można zadać indywidualny program pracy dla każdego wentylatora w sieci. Dana technologia pomaga zaprojektować system wentylacji w zgodzie z wymaganiami konkretnego konsumenta.
Charakterystyki wentylatorów dotyczące hałasu Charakterystyki dotyczące hałasu są pokazane jako tablice, w których zawarte są następujące dane: poziom dźwięku LWA w dB(A) z wyczszególnieniem pasm częstotliwości, poziomu dźwięku przy wlocie, wylocie i emitowanym przez wentylator, ogólny poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 m. Pasma częstotliwości dzielą się na 8 grup fal. W każdej grupie jest określona średnia częstotliwość: 63 Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2kHz, 4kHz, 8kHz. Hałas emitowany przez wentylator roznosi się po przewodach wentylacyjnych, częściowo gaśnie w jego elementach i dalej porzez przewody i kratki rozprowadzające powietrze, przenika do pomieszczenia. Jednym z głównych zadań przy projektowaniu systemów wentylacji jest obliczenie hałasu, jaki generuje urządzenie, aby osiągnąć jedynie dopuszczalną emisję poziomu akustycznego całej instalacji wentylacyjnej.
dB(A)
Charakterystyka
0
Nic nie słychać
5
Prawie nic nie słychać
10 15 20
Ledwie słychać
25
Szept, tykanie ściennego zegara Norma dla mieszkalnych pomieszczeń nocą, od 23 do 7 rano Przyciszona rozmowa
Wystarczająco słychać
Zwykła rozmowa Norma dla mieszkalnych pomieszczeń nocą, od 23 do 7 rano Rozmowa o zwykłej głośności
45 55
Ogólne zalecenia montażu wentylatorów
Wyraźnie słychać
60
W celu zmniejszenia strat związanych z turbulencją strumienia powietrza, przy wejściu i wyjściu z wentylatora powinien znajdować się prosty odcinek przewodu wentylacyjnego. Minimalne, zalecane długości tych prostych odcinków to: długość
65
Głośno
70
Krzyk, śmiech
100
16
√
π
Głośna rozmowa (1 m) Krzyk, dźwięk motocykla z tłumikiem
Bardzo głośno
95
4*N*V
Głośna rozmowa (odległość 1 m)
80 90
D=
Rozmowa, maszyna do pisania Norma dla pomieszczeń biurowych, klasa A (według norm europejskich) Norma dla urzędów
75 85
równa jednej średnicy przewodu wentylacyjnego od strony wlotu powietrza i trzem średnicom przewodu wentylacyjnego od strony wylotu powietrza z wentylatora. W powyższych odcinkach nie powinny znajdować się filtry oraz żadne inne urządzenia. Dla kanałów prostokątnych odpowiadającą długość prostych odcinków przewodów wentylacyjnych oblicza następującym wzorem:
Szelest liści Szept człowieka (odległość 1 m)
Cicho
35
50
Cichy szelest liści
Szept człowieka (odległość 1 m)
30
40
Źródło hałasu
Skrajnie głośno
120
Prawie do niewytrzymania
130
Próg bólu
D = średnica przewodu wentylacyjnego, N = wysokość przewodu wentylacyjnego, V = szerokość przewodu wentylacyjnego.
WWW.VENTS-GROUP.PL
Głośny krzyk, dźwięk motocykla z tłumikiem Głośny krzyk, ładunkowy pociąg (odległość 7m) Dźwięk przejeżdżającego metra Dźwięk orkiestry, przerywane dźwięki przejeżdżającego metra, grzmoty, maksymalnie dopuszczone ciśnienie dźwięku dla słuchawek (według norm europejskich) Pracujący młotek mechaniczny (1 m) Dźwięk startującego samolotu
WWW.VENTS-GROUP.PL
Co to jest IP? Przy wyborze sprzętu i określeniu miejsca jego instalacji bardzo ważne jest, żeby sprawdzić zgodność stopnia ochrony urządzenia z warunkami, w których ten sprzęt będzie eksploatowany. Każde urządzenie powinno spełniać jednocześnie dwa wymagania zabezpieczeń: 1. gwarantować bezpieczeństwo konsumenta i obsługującego je personelu, 2. chronić samo urządzenie elektryczne przed negatywnym oddziaływaniem otaczającego środowiska.
W dokumentach i na obudowach urządzeń pokazany jest stopień zabezpieczenia, zaznaczony znakiem IP i dwoma cyframi: 1. pierwsza oznacza stopień ochrony przed ciałami obcymi i dotykiem, 2. druga stopień ochrony przed wodą.
Tabela 1 Pierwsza cyfra
Charakterystyka zabezpieczenia
Opis
x
Zabezpieczenie nie określone
Otwarta konstrukcja, bez zabezpieczenia przed pyłem i innymi przedmiotami.
1
Zabezpieczenie przed dużymi przedmiotami
Zabezpieczenie przed przedostaniem się do konstrukcji dużych przedmiotów o średnicy większej niż 50 mm. Częściowe zabezpieczenie przed przypadkowym kontaktem człowieka z częściami przewodzącymi prąd (zabezpieczenie przed dotknięciem ręką).
2
Zabezpieczenie przed przedmiotami o średniej wielkości
Zabezpieczenie przed przedostaniem się do środka przedmiotów o średnicy większej niż 12 mm. Zabezpieczenie przed dotykaniem palcami części przewodzących prąd.
3
Zabezpieczenie przed małymi przedmiotami
Konstrukcja zabezpiecza przed przenikaniem do środka przedmiotów o średnicy większej niż 2,5 mm. Zabezpieczenie od przypadkowego dotykania części przewodzących prąd instrumentem lub palcami.
4
Zabezpieczenie przed piaskiem
Do konstrukcji nie mogą się dostać przedmioty o średnicy większej niż 1 mm. Konstrukcja posiada zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem części przewodzących prąd przedmiotem lub palcami.
5
Zabezpieczenie przed nagromadzeniem się pyłu
Pył może się dostawać do obudowy w małych ilościach, nie utrudniając normalnej pracy sprzętu. Całkowite zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem części przewodzących prąd.
6
Pełne zabezpieczenie od pyłu
Pył nie może przedostać się do środka konstrukcji.
Tabela 2 Druga cyfra
Charakterystyka zabezpieczenia
Opis
x
Zabezpieczenie nie określone
Otwarta konstrukcja, bez zabezpieczenia przed bryzgami wodą.
1
Zabezpieczenie przed kroplami padającymi pionowo
Krople wody padające pionowo, nie mogą wywołać niebezpiecznych konsekwencji dla sprzętu.
2
Zabezpieczenie przed kroplami padającymi pod kątem
Krople wody padające na sprzęt, pod kątem do 15 st, nie wywołujące niebezpiecznych konsekwencji.
3
Zabezpieczenie przed bryzgami wody
Produkt jest zabezpieczony przed bryzgami wody, dostającymi do konstrukcji się pod kątem 60o.
4
Zabezpieczenie przed bryzgami wody z różnych kierunków
Konstrukcja jest zabezpieczona przed bryzgami wody, które mogą być skierowane na sprzęt z różnych stron.
5
Zabezpieczenie przed strugami wody
Skierowane strugi wody nie wywołują szkody rozmieszonemu w obudowie sprzętowi.
6
Zabezpieczenie od zalania wodą
7
Zabezpieczenie przed zanurzeniem
Obudowa może być całkowicie zanurzona w wodzie, co nie prowadzi do uszkodzenia sprzętu w obudowie.
8
Zabezpieczenie przed zanurzeniem w wodzie pod ciśnieniem
Konstrukcja wytrzymuje zanurzenie całkowite bez uszkodzeń na dowolną głębokość (zabezpieczenie przed wodą pod ciśnieniem, przy czym wielkość ciśnienia jest pokazana oddzielnie).
Zalanie sprzętu wodą nie wywołuje uszkodzenia sprzętu.
Certyfikaty Oznaczenie CE jest symbolem zgodności wyrobu z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników, zawartymi w odpowiednich dyrektywach Unii Europejskiej (zwanych dyrektywami Nowego Podejścia). Znak zgodności produkcji ze standardami europejskimi pod względem jakości i bezpieczeństwa elektrycznego, wydany przez Stowarzyszenie nadzory Technicznego TUV, (Niemcy). Np. IP 34 (patrz tabela 1 i 2).
WWW.VENTS-GROUP.PL
17
SYSTEM KANAŁÓW OKRĄGŁYCH
Kanałowy wentylator o przepływie mieszanym TT str. 22 Wydatek powietrza do 2350 m3/h
Kanałowy wentylator odśrodkowy VK str. 32 Wydatek powietrza do 1700 m3/h
Kanałowy wentylator osiowy VKF str. 150
Kanałowy filtr kasetowy FB, klasa filtracji G4 str. 302
Kanałowy wentylator odśrodkowy VKM str. 38 Wydatek powietrza do 5260 m3/h Kanałowy wentylator odśrodkowy VKMz str. 46 Wydatek powietrza do 1540 m3/h
Kanałowy filtr kasetowy FBV, klasa filtracji G4 str. 302
Kanałowa nagrzewnica wodna NKV str. 316
Czerpnia powietrza
Elastyczny tłumik kanałowy SRF str. 296 Przepustnica z automatyczną regulacją
Wentylator w obudowie izolowanej VS str. 108
Tłumik kanałowy odśrodkowy SR str. 296
Elektryczna nagrzewnica kanałowa NK str. 308
Zawór grawitacyjny KOM str. 342
Wentylator kanałowy VKP str. 78
Uchwyt szybkozłączny HC str. 346
18
WWW.VENTS-GROUP.PL
Kanałowy filtr kieszeniowy FBK, klasa filtracji G4, F5, F7 str. 304
WWW.VENTS-GROUP.PL
TABELA DOBORU SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH DO URZĄDZEŃ
Wentylatory
d=100 mm
d=125 mm
d=150 mm
d=160 mm
TT 100
TT 125
TT 150
TT 160
TT PRO 100
TT PRO 125
TT PRO 150
TT PRO 160
VK 100 Q
VK 125 Q
VK 100
VK 125
VKM 100 Q
VKM 125 Q
VKM 100
d=200 mm
d=250 mm
d=315 mm
TT PRO 200
TT PRO 250
TT PRO 315
VK 200
VK 250 Q
VK 315 VKS 315
TT 125 S
VK 150
VK 160
VKS 200
VK 250
VKM 200
VKM 250 Q
VKM 315
VKM 125
VKM 150
VKM 160
VKMS 200
VKM 250
VKMS 315
VKM EC 100
VKM EC 125
VKM EC 150
VKM EC 160
VKM EC 200
VKM EC 250
VKM EC 315
VKMz 100 Q
VKMz 125 Q
VKMz 200 Q
VKMz 250 Q
VKMz 315 Q
VKMz 100
VKMz 125
VKMz 200
VKMz 250
VKMz 315
VC 100 Q
VC 125 Q
VC 200
VC 250 Q
VC 315
VC 100
VC 125
VC 150
VC 160
VCS 200
VC 250
VCS 315
VCN 100
VCN 125
VCN 150
VCN 160
VCN 200
VKP 150
VKP 160
KSB 150
KSB 160
VKMz 150
VKMz 160
VKP 100 mini VKP 100
VKP 125
VP 100 K
VP 125 K
VP 100 KQ
VP 125 kQ
KSB 100
KSB 125
TTI 200
TTI 250
TTI 315
KSB 200
KSB 250
KSB 315
KSB 200 C KSD 250 -6E
KSD 250 -6E
KSD 250 S -6E
KSD 250 S -6E
KSD 250-4E
KSD 250-4E
KSD 250 S -4E
KSD 250 S -4E
KSD 315/250*2-6E KSD 315/250*2-4E KSD 315/250*2 S-4E KSD 315/250*2 S-6E
Filtry
KSK 150 4E
KSK 160 4E
KSK 150 4D
KSK 160 4D
KSK 200 4E
KSK 250 4E
VKF 2E 200
VKF 2E 250
VKF 2E 300
VKF 4E 250
VKF 4E 300
FB 100
FB 125
FB 150
FB 160
FB 200
FB 250
FB 315
FBV 100
FBV 125
FBV 150
FBV 160
FBV 200
FBV 250
FBV 315
FBK 100-4
FBK 125-4
FBK 150-4
FBK 160-4
FBK 200-4
FBK 250-4
FBK 315-4
FBK 100-5
FBK 125-5
FBK 150-5
FBK 160-5
FBK 200-5
FBK 250-5
FBK 315-5
FBK 100-7
FBK 125-7
FBK 150-7
FBK 160-7
FBK 200-7
FBK 250-7
FBK 315-7
NK 100 0,6-1
NK 125 0,6-1
NK 150 1,2-1
NK 160 1,2-1
NK 200 1,2-1
NK 250 1,2-1
NK 315 1,2-1
NK 100 0,8-1
NK 125 0,8-1
NK 150 2,4-1
NK 160 2,4-1
NK 200 2,4-1
NK 250 2,4-1
NK 315 2,4-1
NK 100 1,2-1
NK 125 1,2-1
NK 150 3,4-1
NK 160 3,4-1
NK 200-3,4-1
NK 250-3,0-1
NK 315 3,6-3
NK 100 1,6-1
NK 125 1,6-1
NK 150 3,6-3
NK 160 3,6-3
NK 200 3,6-3
NK 250 3,6-3
NK 315 6,0-3
NK 100-1,8-1
NK 125 2,4-1
NK 150 5,1-3
NK 160 5,1-3
NK 200 5,1-3
NK 250 6,0-3
NK 315 9,0-3
NK 150 6,0-3
NK 160 6,0-3
NK 200 6,0-3
NK 250 9,0-3
Nagrzewnice elektryczne
wodne
Tłumiki
NKV 100-2
NKV 125-2
NKV 150-2
NKV 160-2
NKV 200-2
NKV 250-2
NKV 315-2
NKV 100-4
NKV 125-4
NKV 150-4
NKV 160-4
NKV 200-4
NKV 250-4
NKV 315-4
SR 100
SR 125
SR 150
SR 160
SR 200
SR 250
SR 315
SRF 100
SRF 125
SRF 150
SRF 160
SRF 200
SRF 250
SRF 315
Zawory zwrotne i przepustnice
KOM 100
KOM 125
KOM 150
KOM 160
KOM 200
KOM 250
KOM 315
Kołnierze elastyczne
VVR 100
VVR 125
VVR 150
VVR 160
VVR 200
VVR 250
VVRW 315
HC 100
HC 125
HC 150
HC 160
HC 200
HC 250
HC 315
H 100
H 125
H 150
H 160
H 200
H 250
H 315
Klamry
Regulatory obrotów tyrystorowe transformatorowe
seria RS
seria RS
seria RS
seria RS
seria RS
seria RS
seria RS
seria RSA
seria RSA
seria RSA
seria RSA
seria RSA
seria RSA
seria RSA
WWW.VENTS-GROUP.PL
19
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Seria TT i TT PRO Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym w obudowie plastikowej, o wydajności do 2350 m3/h. Przeznaczone do systemów nawiewnych lub wywiewnych.
Seria VK Wentylatory kanałowe odśrodkowe w obudowie plastikowej, o wydajności do 1700 m 3/h. Przeznaczone do systemów nawiewnych lub wywiewnych.
Seria VKM i VKMz (VKM EC) Wentylatory kanałowe odśrodkowe w obudowie stalowej (o wydajności do 5260 m3/h) albo w ocynkowanej (o wydajności 1540 m3/h). Dostępne również w wersji EC (o wydajności do 1460 m3/h). Przeznaczone do systemów nawiewnych lub wywiewnych. Seria VC Wentylatory kanałowe odśrodkowe, w obudowie stalowej o wydajności do 1880 m3/h. Przeznaczone do systemów nawiewnych lub wywiewnych.
Seria VCN Wentylatory kanałowe odśrodkowe w obudowie stalowej, o wydajności do 710 m3/h. Do montażu zewnętrznego, ściennego. Przeznaczone do systemów wywiewnych.
Seria VKP i VKP mini Kompaktowe wentylatory odśrodkowe VKP w obudowie stalowej, o wydajności do 553 m3/h. Przeznaczone do systemów nawiewnych lub wywiewnych. Kompaktowe wentylatory odśrodkowe VKP mini do systemów okrągłych w obudowie stalowej, o wydajności do 176 m3/h. Wyposażone w funkcję wsparcia ciągłej wydajności przy zmiennym ciśnieniu w systemie. Przeznaczone do systemów nawiewnych lub wywiewnych. Seria VP Wentylatory kanałowe odśrodkowe w obudowie stalowej o wydajności 310 m3/h przeznaczone do montażu w sufitach podwieszanych.
20
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Kanałowe wentylatory o przepływie mieszanym typu TT
str.
wydajność do 2350 m3/h
22
Kanałowe wentylatory o przepływie mieszanym typu TT PRO,
str.
wydajność do 2350 m /h
28
Kanałowe wentylatory odśrodkowe VK,
str.
3
wydajność do 1700 m /h
32
Kanałowe wentylatory odśrodkowe VK VMS 125,
str.
3
wydajność do 335 m3/h
36
Kanałowe wentylatory odśrodkowe VKM,
str.
wydajność do 5260 m3/h
38
Kanałowe wentylatory osrodkowe VKM EC,
str.
wydajność do 5260 m3/h
42
Kanałowe wentylatory odśrodkowe VKMz,
str.
wydajność do 1540 m3/h
46
Kanałowe wentylatory odśrodkowe VC,
str.
wydajność do 1880 m3/h
50
Kanałowe wentylatory odśrodkowe VCN,
str.
wydajność do 710 m3/h
54
Kanałowe wentylatory odśrodkowe VKP,
str.
wydajność do 553 m3/h
58
Kanałowe wentylatory odśrodkowe VP,
str.
wydajność do 310 m3/h
60
Kanałowe wentylatory odśrodkowe VKPmini,
str.
wydajność do 176 m /h 3
WWW.VENTS-GROUP.PL
62
21
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
Seria
wa wentylatora i wirnika wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego ABS, które posiada bardzo wysoką trwałość i walory mechaniczne. Blok silnika z wirnikiem oraz skrzynką zaciskową przymocowany jest do obudowy za pomocą specjalnych klamer z zatrzaskami, aby demontaż można było przeprowadzić bez posiadania specjalnych umiejętności i narzędzi. Taka konstrukcja maksymalnie upraszcza obsługę wentylatora. Wszystkie modele, mogą być wyposażone w regulowany wyłącznik czasowy (timer), który umożliwia opóźnione wyłączenie wentylatora po upływie nastawionego czasu zwłoki (2-30 minut).
TT
Wentylator kanałowy o przepływie mieszanym serii TT w obudowie z wysokogatunkowego plastiku. Wydajność do 2350 m3/h. Zastosowanie Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym serii TT wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnych systemach wentylacji, które potrzebują stosunkowo niewysokiego sprężu, silnego strumienia powierza oraz niskiego poziomu hałasu. Dzięki obudowie z plastiku ABS, wentylatory nie ulegają korozji. Są znakomitym rozwiązaniem do instalacji wentylacyjnych budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. W jednym systemie możliwe jest równoległe lub szeregowe zainstalowanie pary wentylatorów. Ma to na celu zwiększenie wydajności lub podwyższenie ciśnienia. Wentylatory przystosowane są do transportu powietrza o temp. do + 60ºC. Dedykowane są do kanałów wentylacyjnych o średnicach: 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm. Konstrukcja Wentylatory TT posiadają kompaktowe wymiary i możliwość demontażu wirnika wraz z silnikiem bez konieczności ingerencji w system wentylacyjny. Obudo-
TT
Silnik Jednofazowy silnik na łożyskach kulkowych posiada dwie prędkości obrotowe. Dla ochrony przed przeciążeniem, wentylatory wyposażone są w termo zabezpieczenie (bezpiecznik termiczny). Klasa ochrony silnika: IP X4. Regulacja prędkości Dzięki odpowiedniej budowie (dwa biegi silnika), wentylator może funkcjonować na 2 prędkościach. Jeżeli natomiast, niezbędne jest płynne albo skokowe regulowanie prędkości można zastosować regulator stopniowy wydajności albo płynny regulator tyrystorowy i podłączyć go do zacisku maksymalnej, (wysokiej ) wydajności silnika.
Połączenie szeregowe TTS
Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Obudowa wentylatora wykonana jest na płaskiej płycie montażowej, dzięki której wentylator może być przymocowany bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu. Wentylatory mogą być ustawiane na początku, w środku lub na końcu systemu wentylacyjnego. W jednym systemie możliwe jest zainstalowanie pary wentylatorów równolegle (w celu zwiększenia wydajności) lub szeregowo, (w celu zwiększenia ciśnienia pracy). Do tego celu służą zestawy TTP – połączenie równoległe lub TTS – połączenie szeregowe. Żeby uprościć montaż
Połączenie równoległe TTP
Opcje
Średnica kanału
Seria
100;
125; 160;
150;
i podpięcie, skrzynka montażowa może znajdować się w dowolnym położeniu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
S - silnik o zwiększonej mocy; T - timer.
Akcesoria
str. 296
22
str. 302
str. 304
str. 308
str. 316
str. 342
str. 346
str. 357
str. 359
str. 360
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: min.
Napięcie (V) Moc (W) Pobór prądu (A)
max.
min.
1~ 230
TT 125 S
max.
min.
1~ 230
max. 1~ 230
max. 1~ 230
21
33
23
37
28
54
30
60
0,12
0,2
0,19
0,26
0,1
0,16
0,17
0,27
145
187
220
280
285
345
467
552
Obroty (min-1)
2450
2500
1960
2500
1875
2500
1670
2450
28
35
29
36
31
42
33
44
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa
60
60
60
60
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4 VENTS TT 125
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS TT 100
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu Hz Całkowita dB(A)/3 m 59 dB(A)/3 m 60 dB(A)/3 m 46
63 29 30 25
125 26 30 24
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 46 51 55 52 48 52 56 47 29 38 43 32
4000 46 47 32
8000 34 32 21
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 57 dB(A)/3 m 59 dB(A)/3 m 43
63 28 28 23
125 27 32 27
63 32 37 28
125 35 33 30
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 51 53 59 62 53 54 60 58 37 43 48 39
8000 35 36 22
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
Całkowita Hz dB(A)/3 m 63 dB(A)/3 m 64 dB(A)/3 m 52
4000 43 47 31
VENTS TT 150
S
Poziom hałasu
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 45 52 54 55 47 50 54 53 31 36 44 37
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS TT 125 S
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
min.
Wydajność (m /h) 3
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
TT 150
TT
Poziom obrotów
TT 125
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
TT 100
4000 48 50 34
8000 40 39 29
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz Całkowita dB(A)/3 m 72 dB(A)/3 m 71 dB(A)/3 m 55
63 40 44 37
125 42 46 39
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 59 62 60 72 60 64 65 67 43 48 54 51
4000 57 57 41
8000 47 47 25
23
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Charakterystyki techniczne: VENTS TT 160
Poziom obrotów
min.
Napięcie (V) Moc (W) Pobór prądu (A)
max.
1~ 230 30
60
0,17
0,27
Wydajność (m /h)
467
552
Obroty (min-1)
1670
2450
33
44
3
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
Ciśnienie (Pa)
TT 160
Maksymalna temperatura pracy (oC)
60
Klasa bezpieczeństwa
IP X4 Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu Hz Całkowita dB(A)/3 m 59 dB(A)/3 m 70 dB(A)/3 m 73
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
63 39 42 41
125 37 43 43
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 43 49 55 52 60 62 63 69 56 62 62 69
4000 45 61 60
8000 27 48 46
4000 47 65 62
8000 31 52 50
Charakterystyki techniczne: VENTS TT 160
Poziom obrotów
min.
Napięcie (V) Moc (W)
max.
1~ 230 60
120
Pobór prądu (A)
0,34
0,54
Wydajność (m3/h)
467
552
Obroty (min )
1670
2450
39
49
-1
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy
Ciśnienie (Pa)
TT 160 szeregowo
(oC)
szeregowo
60
Klasa bezpieczeństwa
IP X4
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu Całkowita Hz dB(A)/3 m 62 dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 75
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
63 41 44 44
125 42 48 48
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 48 53 57 54 64 65 66 71 59 66 65 72
Charakterystyki techniczne: VENTS TT 160
Poziom obrotów
min.
Napięcie (V) Moc (W)
max.
1~ 230 60
120
Pobór prądu (A)
0,34
0,54
Wydajność (m /h)
934
1104
Obroty (min )
1670
2450
39
49
3
-1
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy
(oC)
Klasa bezpieczeństwa
Ciśnienie (Pa)
TT 160 równolegle
równolegle
60 IP X4
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
24
Hz Całkowita dB(A)/3 m 63 dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 75
WWW.VENTS-GROUP.PL
63 42 44 46
125 40 47 45
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 48 51 58 56 62 67 68 72 59 64 65 73
4000 47 65 65
8000 30 51 48
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne:
min.
Napięcie (V) Moc (W)
max.
min.
1~ 230
max.
TT 125 S szeregowo min.
1~ 230
max. 1~ 230
66
46
74
56
108
60
120
0,24
0,40
0,38
0,52
0,20
0,32
0,34
0,54
145
187
220
280
285
345
467
552
Obroty (min-1)
2450
2500
1960
2500
1875
2500
1670
2450
32
40
34
41
36
46
39
49
(oC
)
60
60
60
60
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4 VENTS TT 125
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS TT 100
szeregowo
szeregowo
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu 125 31 32 29
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 48 53 57 55 53 56 60 49 31 40 45 35
4000 50 50 37
8000 37 36 25
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Całkowita Hz dB(A)/3 m 62 dB(A)/3 m 63 dB(A)/3 m 47
63 30 30 27
125 30 34 30
szeregowo
Hz Całkowita dB(A)/3 m 68 dB(A)/3 m 67 dB(A)/3 m 56
63 35 42 33
125 38 37 34
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 58 64 64 58 57 63 62 41 48 50 42
4000 46 50 35
8000 39 41 24
szeregowo
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 55 56 59 49 52 58 55 34 41 47 39
VENTS TT 150 Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS TT 125 S
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
1~ 230
42
Klasa bezpieczeństwa
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
max.
Pobór prądu (A)
Maksymalna temperatura pracy
63 31 32 29
min.
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
Hz Całkowita dB(A)/3 m 63 dB(A)/3 m 65 dB(A)/3 m 51
TT 150 szeregowo
TT
Poziom obrotów
TT 125 szeregowo
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
TT 100 szeregowo
4000 50 52 36
8000 44 42 33
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz Całkowita dB(A)/3 m 77 dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 59
63 44 46 40
125 45 50 44
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 63 65 65 74 62 67 70 71 47 52 59 53
4000 60 62 45
8000 51 51 29
25
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Charakterystyki techniczne: TT 100 równolegle Poziom obrotów
min.
Napięcie (V) Moc (W)
max.
TT 125 równolegle min.
1~ 230
TT 125 s równolegle
max.
min.
1~ 230
max. 1~ 230
66
46
74
56
108
60
0,40
0,38
0,52
0,20
0,32
0,34
0,54
290
374
440
560
570
690
934
1104
Obroty (min-1)
2450
2500
1960
2500
1875
2500
1670
2450
32
40
34
41
36
46
39
49
(oC)
60
60
60
60
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS TT 125
równolegle
równolegle
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu 125 28 33 27
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 48 55 57 55 51 56 60 52 33 41 47 34
4000 49 52 35
Wydajność (m3/h)
8000 36 36 25
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Całkowita Hz dB(A)/3 m 59 dB(A)/3 m 61 dB(A)/3 m 46
63 32 32 26
125 29 35 29
S równolegle
26
63 37 42 33
125 40 38 34
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 58 63 64 57 58 62 60 42 48 53 44
4000 46 50 34
8000 39 40 26
równolegle
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 48 57 58 57 52 55 56 57 33 38 46 40
VENTS TT 150 Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS TT 125 S
Hz Całkowita dB(A)/3 m 65 dB(A)/3 m 68 dB(A)/3 m 54
120
0,24
VENTS TT 100
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
1~ 230
42
Klasa bezpieczeństwa
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
max.
Pobór prądu (A)
Maksymalna temperatura pracy
63 34 35 28
min.
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
Hz Całkowita dB(A)/3 m 62 dB(A)/3 m 63 dB(A)/3 m 49
TT 150 równolegle
4000 50 55 38
8000 45 44 31
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz Całkowita dB(A)/3 m 76 dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 60
63 44 49 39
125 47 48 41
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 64 66 65 77 62 69 69 71 47 50 57 55
4000 59 61 46
8000 51 51 28
WWW.VENTS-GROUP.PL
ØD
ØD1
B
H
L
Waga (kg)
TT 100
96
140
167
190
246
1,4
TT 125
123
140
167
190
246
1,4
TT 125 S
123
195
223
250
295
3,0
TT 150
146
195
223
250
295
3,0
TT 160
158
195
233
250
295
3,0
Wymiary wentylatorów połączonych szeregowo: Wymiary (mm)
Typ
ØD
ØD1
B
B1
H
L
L1
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
Wymiary (mm)
Typ
TT
Wymiary wentylatorów:
Waga (kg)
TT 100 szeregowo
96
140
167
140
196
492
372
3,3
TT 125 szeregowo
123
140
167
140
196
492
372
3,3
TT 125 S szeregowo
123
195
223
140
256
590
440
6,3
TT 150 szeregowo
148
195
223
140
256
590
440
6,3
TT 160 szeregowo
158
195
233
140
256
590
440
6,3
Wymiary wentylatorów połączonych równolegle: Typ
Wymiary (mm) ØD
ØD1
B
B1
B2
H
H1
H2
L
L1
Waga (kg)
TT 100 równolegle
100
140
320
300
380
185
160
178
246
140
4
TT 125 równolegle
125
140
320
300
380
185
160
178
261
140
4
TT 125 S równolegle
125
195
395
375
430
228
200
220
295
180
7,5
TT 150 równolegle
150
195
395
375
430
228
200
220
310
180
7,5
TT 160 równolegle
160
195
395
375
430
228
200
220
310
180
7,6
WWW.VENTS-GROUP.PL
27
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
Seria
TT PRO
są do transportu powietrza o temp. do + 60°C. Dedykowane są do kanałów wentylacyjnych o średnicach: 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.
gulator stopniowy wydajności albo płynny regulator tyrystorowy i podłączyć go do zacisku maksymalnej, (wysokiej) wydajności silnika. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Obudowa wentylatora wykonana jest na płaskiej płycie montażowej, dzięki której wentylator może być przymocowany bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu. Wentylatory mogą być ustawiane na początku, w środku lub na końcu systemu wentylacyjnego. W jednym systemie możliwe
Wentylator kanałowy o przepływie mieszanym serii TT PRO o zmniejszonym poborze mocy, zwiększonym sprężu oraz wydajności do 2350 m3/h.
Konstrukcja Wentylatory TT posiadają kompaktowe wymiary i możliwość demontażu wirnika wraz z silnikiem bez konieczności ingerencji w system wentylacyjny. Obudowa wentylatora i wirnika wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego ABS, które posiada bardzo wysoką trwałość i walory mechaniczne. Blok silnika z wirnikiem oraz skrzynką zaciskową przymocowany jest do obudowy za pomocą specjalnych klamer z zatrzaskami, aby demontaż można było przeprowadzić bez posiadania specjalnych umiejętności i narzędzi. Taka konstrukcja maksymalnie upraszcza obsługę wentylatora. Wszystkie modele, mogą być wyposażone w regulowany wyłącznik czasowy (timer), który umożliwia opóźnione wyłączenie wentylatora po upływie nastawionego czasu zwłoki (2-30 minut).
Zastosowanie Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym serii TT PRO wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnych systemach wentylacji, które potrzebują stosunkowo wysokiego sprężu, silnego strumienia powierza oraz niskiego poziomu hałasu. Są znakomitym rozwiązaniem do instalacji wentylacyjnych budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. Wentylatory przystosowane
jest zainstalowanie pary wentylatorów równolegle (w celu zwiększenia wydajności) lub szeregowo,
Silnik Jednofazowy silnik na łożyskach kulkowych posiada dwie prędkości obrotowe. Dla ochrony przed przeciążeniem, wentylatory wyposażone są w termo zabezpieczenie (bezpiecznik termiczny). Klasa ochrony silnika: IP X4. Regulacja prędkości Dzięki odpowiedniej budowie (dwa biegi silnika), wentylator może funkcjonować na 2 prędkościach. Jeżeli natomiast, niezbędne jest płynne albo skokowe regulowanie prędkości można zastosować re-
Wymiary wentylatorów: Typ TT PRO 100
28
Wymiary (mm) ØD
B
H
L
Waga (kg)
97
195,8
226
302,5
1,54
TT PRO 125
123
195,6
226
258,5
1,51
TT PRO 150
148
220,1
247
289
2,1
TT PRO 160
158
220,1
247
289
2,2
TT PRO 200
199
239
261
295,5
6,4
TT PRO 250
247
287
323
383
8,3
TT PRO 315
310
362
408
445
11,4
(w celu zwiększenia ciśnienia pracy). Do tego celu służą zestawy TTP – połączenie równoległe lub TTS – połączenie szeregowe. Żeby uprościć montaż i podpięcie, skrzynka montażowa może znajdować się w dowolnym położeniu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
WWW.VENTS-GROUP.PL
FANS FOR ROUND DUCTS
Poziom obrotów
min.
Napięcie (V)
TT PRO 125
max.
min.
1~ 230
Moc (W)
TT PRO 150 / TT PRO 160
max. 1~ 230
1~ 230
25
25
30
42
50
0,10
0,11
0,11
0,13
0,19
0,22
162 Wydajność (m /h) 3 Maximum air flow [m Obroty (min-1) 1980 RPM [min-1 Poziom hałasu [dB(A)/3 m] 27
210
234
330
415
565
2545
1535
2265
1940
2620
32
29
34
37
46
3
Maksymalna temperatura pracy (oC) о Maximum operating temperature [ Klasa bezpieczeństwa
60
60
60
IP X4
IP X4
IP X4
Ciśnienie
Ciśnienie
P (Pa)
VENTS TT PRO
P (Pa)
VENTS TT PRO
Wydajność (m3/h)
to inlet LLwA wA wlot to outlet LLwA wA wylot to environment LLwA wA emitowane
max.
23
Pobór prądu (A)
Sound-power Poziom hałasu level
min.
TT
TT PRO 100
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
Charakterystyki techniczne: Technical data:
Hz Hz dBA dBA dBA dBA dBA dBA
Gen Całkowita 47 47 48 48 3737
63 63 23 23 2424 2020
Wydajność (m3/h)
Octave-frequency band Pasma częstotliwości, Hz[Hz] 125 250 500 500 1000 1000 2000 2000 4000 4000 8000 8000 125 250 21 37 41 44 21 37 41 44 4242 37 37 27 27 3424 3838 4242 4545 3838 38 38 26 26 1919 2323 3030 34 34 26 26 26 26 17 17
Sound-power Poziom hałasu level to inlet LLwA wAwlot to outlet LLwA wAwylot to environment LLwA wAemitowane
Hz Hz dBA dBA dBA dBA dBA dBA
Gen Całkowita 5151 5353 3939
63 63 2525 2525 2121
Octave-frequency band Pasma częstotliwości, Hz[Hz] 125 250 250 500 500 1000 1000 2000 2000 4000 40008000 8000 125 24 41 47 49 24 41 47 49 50 50 39 39 32 32 2929 4242 4545 49 49 48 48 42 42 32 32 2424 28 28 32 32 40 40 33 33 28 28 20 20
Ciśnienie
P (Pa)
VENTS TT PRO
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu level Sound-power LLwA to inlet wAwlot LLwA to outlet wAwylot LLwA to environment wAemitowane
3
Hz Hz dBA dBA dBA dBA dBA dBA
Całkowita Gen 5454 6464 6767
63 63 3636 3939 3838
Pasma częstotliwości, Hz[Hz] Octave-frequency band 125 125 250 250 500 500 1000 1000 2000 2000 4000 40008000 8000 3434 4040 4545 5151 48 48 41 41 25 25 4040 5555 5757 58 58 63 63 56 56 44 44 4040 52 52 57 57 57 57 63 63 55 55 42 42
WWW.VENTS-GROUP.PL
29
WWW.VENTILATION-SYSTEM.COM
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Charakterystyki Technical data: techniczne:
TT PRO 200 ТТ PRO 200 Poziom obrotów min. max. Speed min. max. Napięcie (V) 1~ 230 Voltage [V / 50 Hz] 1~ 230 Moc (W) 90 125 Power [W] 90 125 Pobór prądu (A) 0,40 0,55 Current [A] 0,4 0,55 830 1040 Wydajność (m3/h) 3 /h] 830 1040 Maximum air flow [m Obroty (min-1) 2045 2510 2045 2510 RPM [min-1] Poziom hałasu [dB(A)/3 m] 45 52 Noise level at 3 m [dBA] 45 52 Maksymalna temperatura pracy (oC) о 60 Maximum operating temperatureC[ ] 60 Klasa bezpieczeństwa IP X4 P rotec tion rating IP X4
TT PRO 250 ТТ PRO 250 min. max. min. max. 1~ 230 1~ 230 125 177 125 177 0,54 0,79 0,54 0,79 1110 1400 1110 1400 1955 2440 1955 2440 47 55 47 55 60 60 IP X4 IP X4
Ciśnienie
Ciśnienie
P (Pa)
VENTS TT PRO
P (Pa)
VENTS TT PRO
Wydajność (m3/h) Sound-power Poziom hałasu level inlet LLwA wlot wA to outlet LLwA wylot wA to LLwA to environment emitowane wA
TT PRO 315 ТТ PRO 315 min. max. min. max. 1~ 230 1~ 230 225 330 225 330 0,98 1,43 0,98 1,43 1760 2350 1760 2350 1980 2660 1980 2660 49 58 49 58 60 60 IP X4 IP X4
Hz Hz dBA dBA dBA dBA dBA dBA
Gen Całkowita 75 75 76 76 62 62
63 63 51 51 53 53 4747
Wydajność (m3/h)
Octave-frequency bandHz[Hz] Pasma częstotliwości, 125 250 500 1000 1000 2000 2000 4000 4000 8000 8000 125 250 500 51 51 6060 6969 6969 7676 6666 57 57 58 58 6060 6767 6969 7272 6767 56 56 4747 4343 5555 6060 5555 51 51 38 38
Sound-power Poziom hałasu level LLwA inlet wlot wA to outlet LLwA wylot wA to to environment LLwA wA emitowane
Hz Hz dBA dBA dBA dBA dBA dBA
Gen Całkowita 79 79 78 78 68 68
63 63 51 51 53 53 4747
Octave-frequency bandHz[Hz] Pasma częstotliwości, 125 250 500 1000 1000 2000 2000 125 250 500 62 62 6565 7171 7474 7575 52 52 6464 7272 7575 7474 4848 4848 6060 6262 54 54
4000 8000 8000 4000 6363 55 55 6464 54 54 49 49 34 34
Ciśnienie
P (Pa)
VENTS TT PRO
Wydajność (m3/h)
Sound-power Poziom hałasu level to inlet LwA L wA wlot LwA to outlet L wA wylot LwA to environment L wA emitowane
30
Hz Hz dBA dBA dBA dBA dBA dBA
Gen Całkowita 82 82 84 84 7272
63 63 55 55 57 57 5151
Octave-frequency band Pasma częstotliwości, Hz[Hz] 125 250 500 500 1000 1000 2000 2000 125 250 5353 6666 7575 8282 8080 5858 6969 7878 8080 7878 5151 5353 6262 72 72 61 61
WWW.VENTS-GROUP.PL
4000 8000 8000 4000 67 67 58 58 67 67 57 57 55 55 39 39
4
WWW.VENTS-GROUP.PL
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
TT
Przykładowe warianty zastosowania wentylatorów TT
w łazience
w pomieszczeniu biurowym
równoległe instalowanie wentylatorów w magazynie w celu zwiększenia wydajności
WWW.VENTS-GROUP.PL
31
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
Seria
to posiada wysoką odporność na warunki atmosferyczne i dużą wytrzymałość mechaniczną. Wentylator posiada hermetyczną skrzynkę przyłączeniową.
VK
Silnik Do produkcji w wentylatorze stosowane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, z łopatkami zagiętymi do tyłu. Silnik ma wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu z automatycznym restartem. Modele VKS różnią się od analogicznych modeli VK, mocą silnika. Dla wydłużenia okresu eksploatacji wentylatora w silniku zastosowane są łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora, podczas procesu montażu każda turbina poddawana jest dynamicznemu wyważeniu, co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora.
Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Mocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu możliwe jest za pomocą mocnych wsporników, które wchodzą w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.
Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie z plastiku, do systemów kanałów okrągłych. Wydajność do 1700 m3/h. Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VK, są wykorzystywane w wentylacji nawiewno-wywiewnej, pojedynczych pomieszczeń, budynków zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. Do wentylacji z zaostrzonymi rygorami poziomu hałasu, proponowane są warianty o cichym trybie pracy – wersje Q. Dzięki obudowie z plastiku – ABS, wentylatory nie ulegają korozji, co pozwala stosować je do wentylacji wywiewnych ubikacji, kuchni i innych pomieszczeń z podwyższoną wilgotnością otoczenia.
Wspornik do montażu
Konstrukcja Obudowa wentylatora i wirnika wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego – ABS, które
Seria VK
Wersja zastosowania wentylatora VK w kuchni.
Średnica kanału
S - silnik o zwiększonej mocy
100; 125; 150; 200; 250; 315
Opcje Q – Cichy typ pracy wentylatora;
Akcesoria
str. 296
32
str. 302
str. 304
str. 308
str. 316
str. 342
str. 346
str. 352
str. 352
WWW.VENTS-GROUP.PL
VK 100
VK 125 Q
VK 125
VK 150
VK 200
VKS 200
230
230
230
230
230
230
230
Napięcie (V)
62
80
61
79
80
107
173
Pobór prądu (A)
Moc (W)
0,38
0,34
0,38
0,34
0,35
0,47
0,76
Wydajność (m3/h)
205
250
260
355
460
780
930
Obroty (min )
2650
2820
2610
2800
2725
2660
2125
36
46
36
46
46
48
51
-25 +55
-25 +55
-25 +55
-25 +55
-25 +55
-25 +50
-25 +45
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
-1
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy
(oC)
Klasa bezpieczeństwa
VENTS VK Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VK VK 100 Q VK 100
VK 125 Q VK 125
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
VK 100 Q
VK
Charakterystyki techniczne:
VK 100 Q VK 100
VK 100 Q
VK 125 Q VK 125
VK 125 Q
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 62 dB(A)/3 m 67 dB(A)/3 m 55
63 51 54 21
125 59 63 15
VK 100 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 71 dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 62
63 51 51 44
125 65 68 63
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 57 50 46 61 59 50 47 24 37 42 41 250 70 70 57
500 66 68 40
1000 60 66 25
2000 57 57 4
Poziom hałasu 4000 42 42 31
8000 28 33 19
4000 53 57 17
8000 38 42 23
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VK 125 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 58 dB(A)/3 m 61 dB(A)/3 m 66
63 34 37 48
125 51 53 63
Hz Całkowita dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 77 dB(A)/3 m 63
63 55 58 51
125 65 65 60
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 53 53 49 47 57 62 51 48 61 41 32 13
4000 37 39 30
8000 30 31 26
2000 61 61 19
4000 52 53 30
8000 40 44 25
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 70 63 61 71 73 65 68 59 48 34 26
4000 61 63 45
8000 49 51 39
4000 60 57 47
8000 51 55 39
250 66 71 58
VK 150
VK 200 VKS 200
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Moc (W)
1000 63 69 35
VENTS VK Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VK
500 70 75 44
VK 150
VK 200 VKS 200
BK 200 Poziom hałasu
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 70 dB(A)/3 m 76 dB(A)/3 m 62
63 43 44 40
125 63 69 62
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 62 65 63 60 63 71 65 64 53 35 17 15
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane 4000 50 54 29
8000 38 41 23
BKC 200 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Całkowita Hz dB(A)/3 m 76 dB(A)/3 m 81 dB(A)/3 m 64
63 47 53 45
125 65 66 62
Hz Całkowita dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 81 dB(A)/3 m 65
63 51 56 49
125 69 74 63
250 72 71 60
500 71 76 47
1000 67 69 35
2000 60 62 28
33
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Charakterystyki techniczne:
Napięcie (V)
VK 250 Q
VK 250
VK 315
VKS 315
230
230
230
230
Moc (W)
108
173
200
310
Pobór prądu (A)
0,47
0,76
0,88
1,36
Wydajność (m3/h)
865
1080
1340
1700
Obroty (min )
2560
2090
2655
2590
51
50
50
53
-25 +50
-25 +50
-25 +50
-25 +45
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
-1
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy
(oC)
Klasa bezpieczeństwa
VENTS VK Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VK VK 250 Q VK 250
VK 315 VKS 315
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
VK 250 Q VK 250
VK 250 Q
VK 315
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VK 250 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Całkowita Hz dB(A)/3 m 68 dB(A)/3 m 72 dB(A)/3 m 60
63 46 47 41
125 59 62 57
Hz Całkowita dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 67
63 59 62 58
125 64 68 62
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 62 65 60 59 62 65 65 60 53 44 35 37 250 69 71 61
500 68 72 50
1000 66 70 41
Poziom hałasu
2000 62 62 37
4000 64 64 54
8000 53 57 45
4000 53 55 45
8000 46 50 38
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKS 315 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Całkowita Hz dB(A)/3 m 72 dB(A)/3 m 71 dB(A)/3 m 58
63 35 40 38
125 50 57 51
Hz Całkowita dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 79 dB(A)/3 m 70
63 57 58 54
125 68 68 63
Wymiary wentylatorów: Typ VK 100 Q / VK 100 VK 125 Q / VK 125 VK 150
34
VK 315 VKS 315
Wymiary (mm) ØD
ØD1
B
L
L1
L2
L3
Waga (kg)
100
250
270
230
30
27
30
2,15
125
250
270
220
30
27
30
2,2
150 /160
300
310
286
30
30
30
2,6
VK 200
200
340
354
276
30
30
40
4,0
VKS 200
200
340
354
276
30
30
40
4,3
VK 250 Q / VK 250
250
340
354
265
30
30
40
4,5
VK 315
315
400
414
276
40
55
40
5,1
VKS 315
315
400
414
276
40
55
40
5,2
WWW.VENTS-GROUP.PL
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 66 64 64 68 71 65 63 56 53 44 51 250 71 76 64
500 71 74 56
1000 69 67 44
2000 66 68 53
4000 60 57 50
8000 55 57 49
4000 61 66 57
8000 59 59 50
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
VK
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
35
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
Seria
Zastosowanie VK VMS 125 – wentylator ten przeznaczony jest do jednoczesnego wyciągu powietrza z kilku pomieszczeń. Może być zastosowany w wentylacji wywiewnej, w budynkach indywidualnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. Jest on alternatywą do zainstalowania go w systemach wentylacji wywiewnej z pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak: z ubikacji, z kuchni itp. Wentylator posiada 4 króćce ssawne o średnicy 80 mm i 1 króciec ssawny 125 mm oraz wylotowy o średnicy 125 mm. JJ
VK VMS 125
Konstrukcja Obudowa wentylatora i wirnika wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego ABS, które posiada wysoką odporność na czynniki zewnętrzne. Posiada on hermetyczną skrzynkę przyłączeniową. JJ
Silnik W wentylatorach stosowane są silniki jednofazowe z zewnętrznym wirnikiem, który posiada wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu. Silnik ma wbudowane zabezpieczenie z automatycznym restartem zapobiegające jego przegrzaniu. Modele VKS odróżniają się JJ
Wentylator odśrodkowy, o wydajności do 355 m3/h w obudowie plastikowej
Seria
Średnica kanału
VK VMS
125
Akcesoria
str. 296
36
str. 302
str. 304
str. 342
str. 346
str. 347
str. 352
WWW.VENTS-GROUP.PL
str. 352
od analogicznych modeli VK głównie mocą silnika. W silnikach zastosowane są łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora, podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom szumu towarzyszący pracy wentylatora. Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. JJ
Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przymocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu jest możliwe za pomocą mocnych wsporników, które wchodzą w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR. JJ
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne:
230
Moc (W)
79
Pobór prądu (A)
0,34
Wydajność (m /h)
355
Obroty (min )
2800
3
-1
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa
VK VMS 125
VK VMS
Napięcie (V)
46 -25 +55 IP X4
Wydajność (m3/h)
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
VK VMS 125
Ciśnienie (Pa)
VENTS VK VMS
Wariant zastosowania wentylatora VK VMS w mieszkaniu.
WWW.VENTS-GROUP.PL
37
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKM i VKMS wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. Do wentylacji z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi poziomu hałasu, proponowane są warianty o cichym trybie pracy (Q).
Seria
VKM 100-315
Seria
VKM 355-450
wiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora, podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom szumu towarzyszący jego pracy. Klasa bezpieczeństwa: IP X4.
Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali z powłoką polimerową. Posiada hermetyczną skrzynkę przyłączeniową.
Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.
Silnik W wentylatorach stosowane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie z automatycznym restartem zapobiegające ich przegrzaniu. Modele VKMS odróżniają się od analogicznych modeli VKM mocą silnika. W silnikach stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpo-
Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przymocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu jest możliwe za pomocą mocnych wsporników, które wchodzą w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej do systemów wentylacyjnych kanałów okrągłych. Wydajność do 5260 m3/h.
Wariant zastosowania wentylatora VKM w kawiarni.
Seria VKM
S – silnik o zwiększonej mocy
Średnica kanału
Opcje
100; 125; 150; 160; 200; 250; 315; 355; 400; 450
Q – cichy tryb pracy wentylatora.
Akcesoria
str. 296
38
str. 302
str. 304
str. 308
str. 316
str. 342
str. 346
str. 352
str. 352
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wymiary wentylatorów: ØD
ØD1
B
B1
L
L1
L2
L3
100
204
-
-
195
20
20
258
3,9
rys. 1
VKM 100 Q
98
254
298
258
205
20
25
30
4,2
2
VKM 100
98
254
298
258
205
20
25
30
4,4
2
VKM 125 E
125
204
-
-
195
20
20
258
3,9
1
VKM 125 Q
123
254
298
258
205
20
25
30
4,1
2
VKM 125
123
254
298
258
205
20
25
30
4,3
2
VKM 150 Q
149
304
349
309
200
20
25
30
5,4
2
VKM 150
149
304
349
309
220
25
25
30
5,4
2
VKMS 150
149
340
386
346
226
20
20
40
5,7
2
VKM 160 Q
159
304
349
309
200
20
25
30
5,4
2
VKM 160
159
304
357
317
220
25
25
30
5,6
2
VKMS 160
159
340
386
346
226
20
20
40
5,7
2
VKM 200
198
344
390
350
240
25
29
40
6,6
2
VKMS 200
198
344
390
350
250
25
29
40
6,7
2
VKM 250 Q
248
344
390
350
249
25
31
40
7,1
2
VKM 250
248
344
390
350
249
25
31
40
7,3
2
VKM 315
314
404
454
414
260
25
40
40
8,1
2
VKMS 315
314
404
454
414
288
25
40
40
8,2
2
VKM 355 Q
353
460
522
522
506
60
60
70
12,8
3
VKM 400
398
570
663
634
570
60
60
70
20,0
3
VKM 450
448
608
700
670
644
60
60
80
30,0
3
VKM 100 - VKM 315
VKM
VKM 100 E
Waga (kg)
rys. 1
VKM 100 - VKM 315
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
Wymiary (mm)
Typ
rys. 2
VKM 355 - VKM 450
Charakterystyki techniczne:
rys. 3
VKM 100 E
VKM 100 Q
VKM 100
VKM 125 E
VKM 125 Q
VKM 125
VKM 150 Q
VKM 150
VKMS 150
VKM 160 Q
Napięcie (V)
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Moc (W)
27
60
73
27
60
75
75
98
116
73
Pobór prądu (A)
0,13
0,37
0,32
0,13
0,37
0,33
0,33
0,43
0,52
0,33
Wydajność (m /h)
180
210
270
240
255
355
470
555
645
470
Obroty (min )
2745
2620
2830
2780
2535
2800
2515
2705
2625
2500
32
36
47
32
36
47
46
47
50
46
3
-1
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy
(oC)
Klasa bezpieczeństwa
-25 +50 -25 +55 -25 +55 -25 +50 -25 +55 -25 +55 -25 +55 -25 +55 -25 +55 -25 +55 IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
VKM 400
VKM 450
Charakterystyki techniczne: VKM 160
VKMS 160
VKM 200
Napięcie (V)
230
230
230
230
Moc (W)
98
115
154
0,43
0,52
0,67
Pobór prądu (A)
VKMS VKM 200 250 Q
VKM 250
VKM 315
VKMS VKM 315 355 Q
230
230
230
230
230
230
230
193
158
194
171
296
233
460
665
0,84
0,69
0,85
0,77
1,34
1,06
2,23
2,89
Wydajność (m /h)
555
645
950
1100
1190
1310
1400
1880
2210
3050
5260
Obroty (min-1)
2660
2650
2375
2780
2315
2790
2600
2720
1375
1370
1265
47
50
48
51
52
52
52
54
58
61
65
3
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
Maksymalna temperatura pracy (oC) -25 +55 -25 +55 -25 +50 -25 +45 -25 +50 -25 +50 -25 +50 -25 +45 -25 +45 -40 +80 -40 +70 Klasa bezpieczeństwa
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
WWW.VENTS-GROUP.PL
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
39
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
Moc (W)
Moc (W)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKM
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKM
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h) VKM 100 E Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKM 100 Q LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKM 100 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 44 46 40 39 44 44 42 39 19 32 35 35
Hz Całkowita dB(A)/3 m 50 dB(A)/3 m 50 dB(A)/3 m 44
63 40 41 19
125 44 48 11
Hz Całkowita dB(A)/3 m 64 dB(A)/3 m 64 dB(A)/3 m 57
63 48 52 23
125 57 62 13
250 57 56 23
500 59 57 38
1000 51 50 42
Hz Całkowita dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 77 dB(A)/3 m 63
63 47 54 45
125 63 66 60
250 67 73 55
500 68 66 41
1000 60 66 25
4000 34 33 26
8000 24 27 13
2000 47 46 42
4000 40 39 31
2000 55 60 7
4000 54 55 18
VKM 125 E Poziom hałasu
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 38 40 36 34 42 42 37 39 42 34 24 13
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Całkowita Hz dB(A)/3 m 43 dB(A)/3 m 45 dB(A)/3 m 47
63 27 26 35
125 37 37 44
8000 28 32 15
VKM 125 Q LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 60 dB(A)/3 m 62 dB(A)/3 m 65
63 34 33 44
125 51 52 61
250 53 59 59
500 56 58 43
1000 46 51 30
8000 38 46 22
VKM 125 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 76 dB(A)/3 m 62
63 54 57 51
125 67 69 61
250 68 68 60
500 67 72 46
1000 64 71 36
Ciśnienie (Pa)
Moc (W)
Moc (W)
40
4000 34 41 30
8000 29 32 28
2000 61 65 22
4000 51 57 31
8000 41 45 27
Wydajność (m3/h)
63 41 38 37
125 57 61 52
VKM 150 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 72 dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 62
63 45 42 41
125 65 69 59
250 62 63 55
500 67 71 39
1000 59 63 19
VKM 160
Hz Całkowita dB(A)/3 m 68 dB(A)/3 m 70 dB(A)/3 m 60
63 41 47 40
125 65 67 61
250 64 68 55
500 63 66 39
VKMS 150 / VKMS 160 Hz Całkowita dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 63
63 47 49 46
125 67 70 60
250 64 68 56
500 69 71 48
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 55 59 52 52 55 62 55 52 48 35 17 15
Moc (W)
VKM 150 Q / VKM 160 Q Poziom hałasu Hz Całkowita dB(A)/3 m 63 LwA wlot LwA wylot dB(A)/3 m 65 dB(A)/3 m 55 LwA emitowane
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
2000 43 49 17
VENTS VKM
Wydajność (m3/h)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
8000 23 25 22
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKM
4000 27 32 24
4000 45 46 25
8000 35 34 20
2000 59 59 17
4000 49 50 28
8000 38 37 22
VKM 200
1000 61 64 18
2000 57 60 16
4000 47 51 28
8000 35 41 22
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
1000 66 62 32
2000 58 62 27
4000 57 59 48
8000 50 52 42
Poziom hałasu
VKMS 200 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Całkowita Hz dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 65
63 47 51 46
125 68 72 61
Hz Całkowita dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 78 dB(A)/3 m 66
63 48 51 49
125 66 70 64
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 72 65 61 68 75 67 65 59 47 31 28 250 72 74 60
500 73 71 45
1000 66 64 35
2000 63 64 28
4000 59 59 46
8000 49 50 42
4000 58 60 46
8000 49 53 41
WWW.VENTS-GROUP.PL
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
VKM 315
VKM 250 Q Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKM 250 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
VKM
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKM
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKM
Całkowita Hz dB(A)/3 m 68 dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 60
63 46 44 44
125 57 59 57
Hz Całkowita dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 77 dB(A)/3 m 65
63 60 62 57
125 68 71 62
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 60 65 62 58 64 65 67 65 52 47 36 39 250 65 74 60
500 67 70 50
1000 66 71 43
2000 60 69 37
Poziom hałasu 4000 60 68 51
8000 54 59 45
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
4000 53 59 45
8000 48 50 38
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
VKMS 315
Całkowita Hz dB(A)/3 m 71 dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 60
63 35 42 34
125 51 58 49
Hz Całkowita dB(A)/3 m 77 dB(A)/3 m 81 dB(A)/3 m 68
63 54 54 56
125 67 71 66
VENTS VKM
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 69 66 62 62 71 69 67 56 50 44 49 250 72 72 62
500 70 71 57
1000 67 69 47
2000 67 72 54
4000 59 59 53
8000 56 57 50
4000 64 64 55
8000 56 60 51
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKM
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
VKM 355 Q Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKM 400 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 66 dB(A)/3 m 63 dB(A)/3 m 53
63 54 53 50
125 49 53 48
Hz Całkowita dB(A)/3 m 68 dB(A)/3 m 65 dB(A)/3 m 56
63 53 52 47
125 48 55 47
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 56 63 61 58 62 61 58 52 49 49 45 39 250 56 62 49
500 59 62 47
1000 58 58 43
2000 60 56 42
4000 56 51 36
8000 46 43 24
4000 55 51 37
8000 48 41 25
VKM 450 Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz Całkowita dB(A)/3 m 64 dB(A)/3 m 64 dB(A)/3 m 54
63 51 52 46
125 50 51 48
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 55 60 60 60 61 61 60 56 51 47 44 42
4000 53 51 37
8000 44 41 24
41
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKM EC wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pomieszczeń wymagających energooszczędnych rozwiązań przy zachowaniu efektywnej wymiany powietrza. Zastosowanie silników EC redukuje zużycie energii o 35% przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wydajności i niskiego poziomu hałasu. Zalecane do instalacji w instytucjach użytku publicznego takich jak banki, supermarkety, sklepy, restauracje, małe baseny. Silniki EC umożliwiają integrację kilku wentylatorów w jedną centralnie sterowalną sieć.
Seria
VKM EC
Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej do systemów wentylacyjnych kanałów okrągłych. Wydajność do 1460 m3/h.
Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali malowanej proszkowo. Posiada on hermetyczną skrzynkę przyłączeniową. Silnik W centrali wykorzystywane są silniki prądu stałego o wysokiej sprawności, z zewnętrznym wirnikiem, wyposażone w wentylator z łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. Silniki elektro-komutatorowe (EC) charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowaniem w całym spektrum obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest
Regulacja prędkości Włączenie wentylatora i sterowanie jego wydajnością odbywa się przy pomocy zewnętrznego sygnału sterującego 0-10V (na przykład za pomocą regulatora dla silników EC). Regulowanie wydajnością może odbywać się w zależności od poziomu temperatury, ciśnienia, zadymienia lub innych parametrów systemu. Przy zmianie wartości parametru sterującego EC silnik zmienia prędkość obrotową dostosowując ją do wymagań systemu. Regulacja jest możliwa zarówno w sieciach 50 Hz jak i 60 Hz. Możliwe jest centralne sterowanie wentylatorami w ramach zintegrowanej sieci, przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przymocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu możliwe jest za pomocą mocnych wsporników, które wchodzą w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
Seria
Średnica kanału
Silnik
Opcje
VENTS VKM
160; 200; 250; 315
EC - silnik elektro-komutatorowy
R - kabel zasilający z wtyczką
Akcesoria
str. 296
42
jego wysoki KPD (dochodzące do 90%). Dodatkowo silniki wyposażone są w łożyska kulkowe, przedłużające jego żywotność (do 40 000 godzin).
str. 302
str. 304
str. 308
str. 316
str. 342
str. 346
str. 361
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wymiary wentylatorów:
D1
VKM 160 EC
159
VKM 200 EC VKM 250 EC VKM 315 EC
L3
Waga (kg)
H
B
B1
L
L1
L2
304
360
351
311
200
25
25
30
5,9
198
344
437
390
350
238
25
25
40
7,1
248
344
437
390
350
249
30
25
40
8,0
313
404
466
450
410
259
30
30
40
8,5
VKM EC
D
Charakterystyki techniczne: VKM 160 EC
VKM 200 EC
VKM 250 EC
VKM 315 EC
1~ 230
1~ 230
1~ 230
1~ 230
80
84
161
160
Pobór prądu (A)
0,58
0,49
0,94
0,94
Wydajność (m /h)
660
840
1275
1460
Obroty (min )
3250
2490
2700
2780
45
50
46
48
-25 +60
-25 +60
-25 +60
-25 +60
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
Napięcie (V) Moc (W) 3
-1
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy
(oC)
Klasa bezpieczeństwa
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKM EC
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Całkowita Hz dB(A)/3 m 68 dB(A)/3 m 70 dB(A)/3 m 58
63 42 40 39
125 61 65 56
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 64 56 56 60 67 60 56 52 37 18 16
4000 46 47 27
Punkt
Prędkość obrotowa (min-1)
Moc (W)
1
3260
70
2
3190
77
3
3130
80
4 5
3170
77
2610
36
6
2560
40
7
2500
41
8
2530
40
9
1960
15
10
1910
16
11
1880
17
12
1890
16
13
1310
4
14
1280
5
15
1250
5
16
1280
5
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
Wymiary (mm)
Typ
8000 37 35 21
WWW.VENTS-GROUP.PL
43
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKM EC
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 71 dB(A)/3 m 71 dB(A)/3 m 61
63 44 48 43
125 64 68 57
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 68 61 57 64 71 63 61 56 44 29 26
4000 56 56 43
Ciśnienie (Pa)
Wydajność (m3/h)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
44
Hz Całkowita dB(A)/3 m 71 dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 61
63 57 58 54
125 64 67 58
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 63 62 57 70 66 67 65 57 47 40 35
4000 50 56 42
Prędkość obrotowa (min-1)
Moc (W)
1
2780
64
2
2630
75
3
2510
84
4 5
2520
83
2220
33
6
2090
39
7
2000
43
8
2010
42
9
1670
14
10
1560
16
11
1500
18
12
1510
18
13
1110
4
14
1060
5
15
1000
6
16
1010
6
Punkt
Prędkość obrotowa (min-1)
Moc (W)
1
2760
123
2
2670
146
3
2610
161
4 5
2680
146
2460
88
6
2380
106
7
2340
116
8
2400
105
9
2000
53
10
1960
62
11
1940
69
12
1965
61
13
1380
22
14
1360
25
15
1350
28
16
1360
25
8000 46 47 39
VENTS VKM EC
Poziom hałasu
Punkt
8000 45 47 36
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Całkowita Hz dB(A)/3 m 67 dB(A)/3 m 71 dB(A)/3 m 57
63 33 40 32
125 48 55 46
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 57 65 62 58 58 67 65 63 53 47 41 46
4000 56 56 50
Punkt
Prędkość obrotowa (min-1)
Moc (W)
1
2750
121
2
2660
145
3
2600
160
4 5
2670
145
2450
85
6
2370
103
7
2330
112
8
2390
101
9
1990
49
10
1950
61
11
1930
65
12
1955
60
13
1370
21
14
1350
22
15
1340
25
16
1350
24
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKM EC
VKM EC
WWW.VENTS-GROUP.PL
8000 53 55 47
WWW.VENTS-GROUP.PL
45
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKMz, wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. Do wentylacji z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi poziomu hałasu proponowane są warianty o cichym trybie pracy (Q). Dzięki obudowie wykonanej ze stali galwanizowanej wentylatory są odporne na uszkodzenia mechaniczne i zewnętrzne warunki atmosferyczne.
Seria
VKMz
Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali galwanizowanej. Posiada hermetyczną skrzynkę przyłączeniową.
Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej do systemów wentylacyjnych kanałów okrągłych. Wydajność do 1540 m3/h.
Silnik W wentylatorach stosowane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, który posiada łopatki zagięte do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie z automatycznym restartem zapobiegające ich przegrzaniu. W silnikach stosuje się łożyska kulkowe. Dla
osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Klasa bezpieczeństwa: IP X4 Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przymocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu możliwe jest za pomocą mocnych wsporników, które wchodzą w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
Wariant zastosowania wentylatora VKMz w kawiarni.
Seria
Średnica kanału
VKMz
Opcje
100; 125; 150; 160; 200; 250; 315
Q – cichy tryb pracy wentylatora.
Akcesoria
str. 296
46
str. 302
str. 304
str. 308
str. 316
str. 342
str. 346
str. 352
str. 352
WWW.VENTS-GROUP.PL
Moc (W)
VKMz 100
VKMz 125 Q
VKMz 125
VKMz 150
VKMz 160
230
230
230
230
230
230
60
72
60
78
75
78
Pobór prądu (A)
0,37
0,32
0,37
0,34
0,33
0,34
Wydajność (m3/h)
195
250
230
330
455
455
Obroty (min )
2670
2820
2605
2820
2770
2760
35
46
35
46
46
46
-25 +55
-25 +55
-25 +55
-25 +55
-25 +55
-25 +55
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
VKMz 200 Q
VKMz 200
VKMz 250 Q
VKMz 250
VKMz 315 Q
VKMz 315
Napięcie (V)
230
230
230
230
230
230
Moc (W)
139
157
134
152
151
185
Pobór prądu (A)
0,61
0,69
0,59
0,66
0,66
0,81
Wydajność (m /h)
840
1000
980
1070
1330
1540
Obroty (min )
2790
2740
2785
2765
2680
2730
48
50
51
52
52
53
-25 +50
-25 +45
-25 +50
-25 +50
-25 +50
-25 +45
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
-1
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy
(oC)
Klasa bezpieczeństwa Charakterystyki techniczne:
3
-1
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
Napięcie (V)
VKMz 100 Q
VKMZ
Charakterystyki techniczne:
Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) ØD
ØD1
B
B1
L
L1
L2
L3
Waga (kg)
VKMz 100 Q
98
237
253
293
202
23
22
30
3,1
VKMz 100
98
237
253
293
202
23
22
30
3,2
VKMz 125 Q
123
237
253
293
202
23
22
30
3,1
VKMz 125
123
237
253
293
202
23
22
30
3,15
VKMz 150
148
278
294
334
200
25
23
30
3,8
VKMz 160
158
278
294
334
200
25
23
30
3,3
VKMz 200 Q
198
332
340
380
245
25
29
40
4,2
VKMz 200
198
332
340
380
245
25
29
40
4,4
VKMz 250 Q
249
332
340
380
213
25
29
40
4,1
VKMz 250
249
332
340
380
213
25
29
40
4,3
VKMz 315 Q
313
402
410
450
308
33
55
40
5,5
VKMz 315
313
402
410
450
308
33
55
40
5,7
Typ
Uchwyt montażowy
Puszka przyłączeniowa
WWW.VENTS-GROUP.PL
47
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH VENTS VKMz Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKMz
VKMz 100 Q VKMz 100
VKMz 125 Q VKMz 125
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
VKMz 100 Q VKMz 100
VKMz 100 Q
VKMz 125 Q
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKMz100 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
VKMz 125 Q VKMz 125
Hz Całkowita dB(A)/3 m 63 dB(A)/3 m 65 dB(A)/3 m 55
63 51 54 19
125 57 62 14
Hz Całkowita dB(A)/3 m 72 dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 64
63 47 56 43
125 67 67 60
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 56 57 51 46 58 61 57 50 21 34 42 41 250 68 72 57
500 67 66 41
1000 60 63 24
2000 54 58 6
Poziom hałasu 4000 40 45 29
8000 29 33 17
4000 53 57 17
8000 42 42 24
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKMz 125 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 59 dB(A)/3 m 61 dB(A)/3 m 64
63 31 35 46
125 52 53 60
Hz Całkowita dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 64
63 56 58 52
125 63 71 64
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 53 49 46 56 60 51 49 59 43 33 15 250 68 74 59
VKMz 150 VKMz 160
Moc (W)
Moc (W)
VKMz 150 VKMz 160
48
8000 41 47 27
VKMz 200 Q VKMz 200
VKMz 200 Q
Poziom hałasu
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
4000 52 56 30
Wydajność (m3/h)
VKMz 150
VKMz 160
2000 61 65 23
VKMz 200 Q VKMz 200
Wydajność (m3/h)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
1000 64 65 36
8000 30 34 28
VENTS VKMz Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKMz
500 69 72 48
4000 35 35 30
Całkowita Hz dB(A)/3 m 72 dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 63
63 42 47 41
125 65 68 59
Hz Całkowita dB(A)/3 m 69 dB(A)/3 m 72 dB(A)/3 m 60
63 42 46 41
125 67 69 60
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 64 64 61 60 66 69 64 59 54 37 18 17 250 66 65 53
500 63 68 36
1000 61 64 20
2000 58 63 18
Poziom hałasu 4000 48 47 29
8000 38 41 22
4000 48 50 30
8000 35 40 24
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKMz 200 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Całkowita Hz dB(A)/3 m 76 dB(A)/3 m 76 dB(A)/3 m 64
63 47 49 46
125 68 71 61
Hz Całkowita dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 79 dB(A)/3 m 68
63 51 51 47
125 66 73 64
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 70 67 59 69 72 63 63 57 48 32 27 250 68 69 64
500 71 74 46
1000 67 67 32
2000 64 65 30
4000 58 60 48
8000 50 53 42
4000 58 60 44
8000 52 50 42
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VKMz Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKMz
VKMz 315 Q VKMz 315
Wydajność (m3/h)
VKMz 250 Q VKMz 250
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
VKMz 250 Q
VKMz 250 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
VKMz 315 Q VKMz 315
VKMz 315 Q
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
VKMZ
VKMz 250 Q VKMz 250
Całkowita Hz dB(A)/3 m 69 dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 60
63 46 49 42
125 59 59 54
Hz Całkowita dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 76 dB(A)/3 m 65
63 60 60 58
125 66 73 62
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 65 62 58 63 66 67 62 54 44 37 37 250 67 71 60
500 67 69 47
1000 67 65 43
2000 63 66 40
Poziom hałasu 4000 60 64 52
8000 54 56 45
4000 56 59 47
8000 45 46 36
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKMz 315 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Całkowita Hz dB(A)/3 m 70 dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 59
63 35 41 35
125 53 54 49
Hz Całkowita dB(A)/3 m 77 dB(A)/3 m 78 dB(A)/3 m 70
63 53 58 55
125 66 71 66
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 65 67 61 64 73 70 65 53 50 46 51 250 71 74 61
500 69 72 57
1000 68 71 48
2000 66 71 54
4000 58 62 50
8000 56 60 50
4000 63 63 56
8000 60 63 51
49
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
Seria
VC
Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VC wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Do wentylacji z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi poziomu hałasu proponowane są warianty
W silnikach stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom szumu towarzyszący pracy wentylatora. Klasa bezpieczeństwa: IP X4
o cichym trybie pracy (Q).
Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.
Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali z powłoką polimerową. Każdy model ma 4 warianty wykonania: VC-VK - wywiewny, wbudowany w ścianę VC-VN - wywiewny, przeznaczony do montażu na powierzchni ściany lub magistrali wentylacyjnej VC-PK - nawiewny, wbudowany w ścianę VC-PN - nawiewny, przeznaczony do montażu na powierzchni ściany lub magistrali wentylacyjnej
Kanałowy wentylator odśrodkowy, w stalowej obudowie, do systemów kanałów okrągłych i prostokątnych. Przeznaczony do montażu ściennego. Wydajność do 1880 m3/h.
Silnik W wentylatorach stosowane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, które posiadają łopatki zagięte do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu wraz z automatycznym restartem. Modele VCS odróżniają się od analogicznych modeli VC mocą silnika.
Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Mocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu możliwe jest za pomocą płyty montażowej. Turbina wentylatora znajduje się w ścianie w modelach PK i VK, a w modelach PN i VN znajduje się na powierzchni ściany lub systemy wentylacyjnego. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
VC-PK
VC-PN
VC-VK
VC-VN
nawiewny wentylator przeznaczony do montażu w ścianie.
nawiewny wentylator przeznaczony do montażu na powierzchni ściany.
wywiewny wentylator przeznaczony do montażu w ścianie.
wywiewny wentylator przeznaczony do montażu na powierzchni ściany.
Średnica kanału
Opcje
100; 125; 150; 160; 200; 250; 315
Q - cichy tryb pracy
Seria
Opcja
VC
S - silnik o podwyższonej mocy
Warianty zastosowania
Warianty montażu
V - wywiewny; N - naścienny; P - nawiewny K - do montażu w ścianie Akcesoria
str. 296
50
str. 302
str. 304
str. 308
str. 316
str. 342
str. 346
str. 352
str. 352
str. 353
WWW.VENTS-GROUP.PL
Moc (W)
VC 100
VC 125 Q
VC 125
VC 150
VC 160
230
230
230
230
230
230
60
73
60
75
98
98
Pobór prądu (A)
0,37
0,32
0,37
0,33
0,43
0,43
Wydajność (m3/h)
210
270
255
355
555
555
Obroty (min )
2620
2830
2535
2800
2705
2660
36
47
36
47
47
47
-25 +55
-25 +55
-25 +55
-25 +55
-25 +55
-25 +55
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
VC 200
VCS 200
VC 250 Q
VC 250
VC 315
VCS 315
Napięcie (V)
230
230
230
230
230
230
Moc (W)
154
193
158
194
171
296
Pobór prądu (A)
0,67
0,84
0,69
0,85
0,77
1,34
Wydajność (m /h)
950
1100
1190
1310
1400
1880
Obroty (min )
2375
2780
2315
2790
2600
2720
48
51
52
52
52
54
-25 +50
-25 +45
-25 +50
-25 +50
-25 +50
-25 +45
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
-1
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy
(oC)
Klasa bezpieczeństwa
Charakterystyki techniczne:
3
-1
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
Napięcie (V)
VC 100 Q
VC
Charakterystyki techniczne:
Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) ØD
ØD1
Ød
H
H1
L
Waga (kg)
VC 100 Q
98
249
6,1
310
295
115
3,1
VC 100
98
249
6,1
310
295
115
3,2
VC 125 Q
123
249
6,1
310
295
115
3,1
VC 125
123
249
6,1
310
295
115
3,2
VC 150
149
300
6,1
400
385
115
4,8
VC 160
159
300
6,1
400
385
115
4,9
VC 200
198
339
6,1
400
385
138
6,1
VCS 200
198
339
6,1
400
385
138
6,1
VC 250 Q
248
339
6,1
400
385
138
7,1
VC 250
248
339
6,1
400
385
138
7,2
VC 315
315
399
6,1
460
445
146
7,8
VCS 315
315
399
6,1
460
445
180
7,8
Typ
VC-VK
VC-PK
VC-VN
WWW.VENTS-GROUP.PL
VC-PN
51
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH VENTS VC Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VC VC 100 Q VC 100
VC 125 Q VC 125
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
VC 100 Q VC 100
VC 100 Q
VC 125 Q
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VC 100 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
VC 125 Q VC 125
Hz Całkowita dB(A)/3 m 62 dB(A)/3 m 67 dB(A)/3 m 55
63 52 49 19
125 60 57 16
Hz Całkowita dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 77 dB(A)/3 m 63
63 49 48 43
125 66 69 63
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 56 60 48 48 58 60 54 52 23 36 39 42 250 70 73 57
500 67 68 40
1000 62 61 27
2000 53 57 6
4000 41 45 30
8000 28 30 19
4000 52 53 20
8000 40 47 25
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 61 dB(A)/3 m 58 dB(A)/3 m 64
63 32 37 44
125 53 54 64
VC 125 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 76 dB(A)/3 m 65
63 57 63 54
125 65 69 60
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 55 55 49 45 57 54 52 50 59 41 32 15 250 67 66 59
VC 150 VC 160
4000 53 52 29
8000 42 42 25
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Moc (W)
2000 61 65 21
VC 200 VCS 200
Wydajność (m3/h)
VC 150 VC 160
VC 150
VC 200 VCS 200
VC 200
Poziom hałasu
52
1000 66 70 36
8000 30 34 26
VENTS VC Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VC
500 70 68 46
4000 36 36 32
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Całkowita Hz dB(A)/3 m 70 dB(A)/3 m 71 dB(A)/3 m 62
63 45 48 39
125 66 69 62
VC 160 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 72 dB(A)/3 m 72 dB(A)/3 m 64
63 44 43 42
125 64 66 59
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 64 67 61 59 67 65 67 62 54 39 19 17 250 64 68 55
500 63 66 36
1000 61 65 18
2000 59 63 15
4000 50 53 28
8000 38 42 20
4000 48 50 30
8000 35 42 22
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VCS 200 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Całkowita Hz dB(A)/3 m 77 dB(A)/3 m 76 dB(A)/3 m 64
63 47 53 46
125 68 69 61
Hz Całkowita dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 80 dB(A)/3 m 64
63 47 52 49
125 70 70 66
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 72 67 59 71 73 69 67 57 50 33 26 250 72 75 61
500 71 72 47
1000 64 64 33
2000 63 64 29
4000 59 62 44
8000 50 52 39
4000 58 62 45
8000 51 54 42
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VC Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VC
VC 315 VCS 315
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
VCN
VC 250 Q VC 250
VC 250 Q VC 250
VC 250 Q
VC 315 VCS 315
VC 315
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 69 dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 61
63 45 47 43
125 58 64 57
VC 250 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 67
63 57 62 56
125 64 67 63
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 64 63 59 62 63 66 60 55 45 37 37 250 67 67 59
500 70 68 50
1000 67 71 42
2000 62 61 39
4000 60 67 51
8000 55 59 44
4000 54 54 45
8000 44 48 38
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 69 dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 58
63 35 38 36
125 51 55 49
VCS 315 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 78 dB(A)/3 m 68
63 53 55 54
125 68 71 65
WWW.VENTS-GROUP.PL
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 62 69 64 61 62 70 68 65 52 51 43 50 250 71 73 63
500 70 73 53
1000 68 73 46
2000 64 65 54
4000 60 58 53
8000 54 60 47
4000 62 62 58
8000 59 59 53
53
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Zastosowanie Wentylatory odśrodkowe serii VCN wykorzystywane są w wywiewnej wentylacji z ograniczoną powierzchnią wewnętrzną, przeznaczone do wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Wyrzut powietrza dokonuje się pionowo w dół. Dzięki zamontowaniu wentylatora poza pomieszczeniem w znaczny sposób ogranicza się jego akustykę. Dzięki obudowie wykonanej ze stali, wentylatory odporne są na uszkodzenia mechaniczne. Malowanie obudowy metodą proszkową dodatkowo zabezpiecza urządzenie przed korozją.
Seria
VCN
Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali z polimerową powłoką. Dolna część obudowy posiada kratkę ochronną zabezpieczającą wirnik wentylatora. Wyrzut powietrza odbywa się pionowo w dół.
Wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej, malowanej proszkowo, do zewnętrznego montażu ściennego. Wydajność do 710 m3/h.
Silnik W wentylatorach wykorzystywane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, który posiada łopatki zagięte do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie z automatycznym restartem zapobiegające je przed przegrzaniem. Aby osiągnąć dłuższy okres
Silnik zabezpieczony przez przedostawaniem się wilgoci i obcych przedmiotów.
Seria
Średnica kanału
VCN
100; 125; 150; 160; 200
54
str. 342
str. 346
str. 352
Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd roboczy nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Wentylator przeznaczony jest do montażu na zewnętrznej powierzchni ściany Dzięki temu może być wykorzystany dla prostego wyrzutu zużytego powietrza w miejscach z ograniczoną przestrzenią montażową wewnątrz budynku np. brak sufitów podwieszanych lub niewielka ilość miejsca nad tym sufitem. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
Wariant zastosowania wentylatorów VCN w toalecie.
Akcesoria
str. 296
eksploatacji w silnikach stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora, podczas procesu montażu, każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie co zapewnia m.in. niski poziom szumu towarzyszący pracy wentylatora. Klasa bezpieczeństwa: IP X4
str. 352
str. 353
str. 353
WWW.VENTS-GROUP.PL
Moc (W)
VCN 125
VCN 150
VCN 160
VCN 200
230
230
230
230
230
58
60
100
102
104
Pobór prądu (A)
0,26
0,27
0,43
0,44
0,45
Wydajność (m3/h)
280
390
600
650
710
2500
2500
2600
2600
2600
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
54
54
58
60
62
(oC)
55
55
55
55
55
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
Obroty (min Maksymalna temperatura pracy
-1)
Klasa bezpieczeństwa Wymiary wentylatorów: Typ VCN 100
Wymiary (mm) ØD
B
H
L
Waga (kg)
99
260
355
138
4,1
VCN 125
124
260
355
138
4,1
VCN 150
149
300
400
138,2
4,5
VCN 160
159
300
400
138,2
4,5
VCN 200
199
300
400
138,2
4,5
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
Napięcie (V)
VCN 100
VCN
Charakterystyki techniczne:
Wariant zastosowania wentylatora VCN w kawiarni.
WWW.VENTS-GROUP.PL
55
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH VENTS VCN Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VCN
VCN 100
VCN 125
Wydajność (m3/h)
VCN 100
Poziom hałasu LwA wlot LwA K emitowane
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
Hz Całkowita dB(A)/3 m 60 dB(A)/3 m 58
63 46 39
125 52 40
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 58 58 51 49 55 60 56
VCN 125
Poziom hałasu 4000 40 43
8000 28 35
LwA wlot LwA K emitowane
Hz Całkowita dB(A)/3 m 58 dB(A)/3 m 59
63 48 41
125 54 41
VCN 150
Wydajność (m3/h)
LwA wlot LwA K emitowane
56
Moc (W)
Moc (W)
VCN 150
Hz Całkowita dB(A)/3 m 57 dB(A)/3 m 56
63 45 48
125 53 38
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 57 56 46 48 52 54 49
8000 29 35
VCN 160
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu
4000 42 46
VENTS VCN Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VCN
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 59 56 57 52 52 55 58 54
VCN 160
Poziom hałasu 4000 38 39
8000 19 32
LwA wlot LwA K emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz Całkowita dB(A)/3 m 55 dB(A)/3 m 54
63 44 46
125 54 39
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 55 58 54 46 49 51 53 49
4000 36 42
8000 18 31
WWW.VENTS-GROUP.PL
Ciśnienie (Pa)
VENTS VCN
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
VCN
VCN 200
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
VCN 200
Poziom hałasu LwA wlot LwA K emitowane
Całkowita Hz dB(A)/3 m 59 dB(A)/3 m 55
63 48 47
125 55 39
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 50 58 58 48 51 55 53 52
4000 41 38
8000 23 33
WWW.VENTS-GROUP.PL
57
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Zastosowanie Nawiewno-wywiewne systemy wentylacji, do niedużych pomieszczeń różnego rodzaju, przy ograniczonej przestrzeni do montażu. Przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy od 100 do 160 mm.
Seria
VKP
Kompaktowy, kanałowy wentylator odśrodkowy, do systemów kanałów okrągłych. Wydajność do 553 m3/h.
i bezpiecznej pracy wentylatora, podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Klasa bezpieczeństwa to: IP X4
Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali ocynkowanej z powłoką polimerową. Podnoszona pokrywa daje możliwość swobodnego dostępu do silnika, ułatwia montaż i pozwala na obsługę wentylatora bez jego demontażu.
Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.
Silnik W wentylatorach wykorzystywane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, który posiada plastikowe łopatki zagięte do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu wraz z automatycznym restartem. Aby osiągnąć dłuższy okres eksploatacji, w silnikach stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów
Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przymocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu możliwe jest za pomocą specjalnej płyty montażowej, która wchodzi w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
Wygodny dostęp do silnika bez demontażu wentylatora
Zewnętrzna skrzynka zaciskowa
Charakterystyki techniczne: VKP 100
VKP 125
VKP 150
VKP 160
Napięcie (V)
230
230
230
230
Moc (W)
58
58
85
85
Pobór prądu (A)
0,26
0,26
0,38
0,38
Wydajność (m /h)
240
340
553
553
Obroty (min )
2500
2500
2600
2600
47
48
50
50
-25 +50
-25 +50
-25 +40
-25 +40
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
3
-1
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa
Seria
Średnica kanału
VKP
100; 125; 150; 160 Akcesoria
str. 296
58
str. 302
str. 304
str. 308
str. 316
str. 342
str. 346
str. 352
str. 352
str. 353
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wymiary (mm) ØD
B
H
L
L2
Waga (kg)
VKP 100
99
260
110
352
253
3,2
VKP 125
124
255
145
420
322
4,5
VKP 150
149
305
175
480
382
5,4
VKP 160
159
305
175
480
382
5,5 WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
Typ
VKP
Wymiary wentylatorów:
Wariant zastosowania wentylatora VKP w biurze.
VENTS VKP Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKP
VKP 100 VKP 125
VKP 150 VKP 160
Wydajność (m3/h)
VKP 100 VKP 125
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
VKP 100
VKP 150
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKP 125 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
VKP 150 VKP 160
Całkowita Hz dB(A)/3 m 58 dB(A)/3 m 66 dB(A)/3 m 51
63 53 51 38
125 55 51 37
Hz Całkowita dB(A)/3 m 63 dB(A)/3 m 65 dB(A)/3 m 48
63 53 49 38
125 51 49 40
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 53 51 51 54 54 56 64 61 42 43 46 41 250 56 59 42
500 56 57 41
1000 53 62 43
2000 54 61 42
Poziom hałasu 4000 53 56 40
8000 48 52 32
4000 51 56 37
8000 49 53 33
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKP 160 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Całkowita Hz dB(A)/3 m 62 dB(A)/3 m 66 dB(A)/3 m 49
63 51 45 36
125 51 46 38
Hz Całkowita dB(A)/3 m 64 dB(A)/3 m 69 dB(A)/3 m 52
63 52 47 40
125 51 46 37
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 56 54 54 60 56 61 61 44 44 42 41 250 59 58 42
500 57 59 43
1000 54 65 44
2000 55 61 43
4000 52 55 38
8000 51 54 35
4000 54 57 36
8000 50 55 33
59
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
Seria
VP
Wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej z plastikowym frontem do systemów wentylacyjnych kanałów okrągłych. Wydajność do 310 m3/h.
Zastosowanie Wentylatory odśrodkowe serii VP, wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedyńczych pomieszczeń gdzie istnieje niewielka przestrzeń montażowa, w sufitach podwieszanych.
silnika (do 40 000 godzin). Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora.
Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali galwanizowanej, wyposażona w dekoracyjny panel frontowy wykonany z tworzywa ABS z dopasowanym filtrem. Ukształtowanie panelu pozwala na łatwy dostęp podczas wymiany filtra bez konieczności użycia narzędzi. Wentylator jest wyposażony w zawór zwrotny zabezpieczający przed cofaniem się powietrza do wnętrza pomieszczenia – skrzydełka zaworu otwierają się wraz ze wzrostem ciśnienia wytwarzanego przez wentylator, a następnie zamykają się automatycznie pod wpływem sprężyny.
Regulacja prędkości Regulowanie wydajnością może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.
Silnik W wentylatorach stosowane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, na którym osadzony jest wentylator o łopatkach zagiętych do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie z automatycznym restartem, zapobiegające ich przegrzaniu. Zastosowano łożyska kulkowe, zapewniające długotrwałą żywotność
Przykład wentylacji biura przy zastosowaniu wentylatora VP
Seria
Średnica kanału (mm)
VENTS VP
100; 125
Opcje K – zawór zwrotny; Q – cichy tryb pracy wentylatora. Akcesoria
str. 296
60
str. 302
str. 304
str. 353
Montaż Wentylator przeznaczony jest do montażu w suficie podwieszanym za pomocą mocnych wsporników, które wchodzą w skład kompletu. Odległość pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym powinna zawierać się w przedziale od 165 do 390 mm. Posiada on hermetyczną skrzynkę przyłączeniową. Podłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
WWW.VENTS-GROUP.PL
VP 100 K
VP 125 K Q
VP 125 K
1~ 230
1~ 230
1~ 230
1~ 230
56
61
56
61
0,34
0,26
0,34
0,26
Napięcie (V) Moc (W) Pobór prądu (A) Wydajność (m /h)
190
240
225
310
Obroty (min-1)
2300
2500
2300
2500
42
47
43
48
-25 +45
-25 +50
-25 +45
-25 +50
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
3
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa
Wymiary wentylatorów: Typ
Wymiary [mm] D
B
H
L
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
VP 100 K Q
VP
Charakterystyki techniczne:
Masa (kg)
VP 100 K Q
100
240
160
305
2,9
VP 100 K
100
240
160
305
3,2
VP 125 K Q
125
240
160
305
2,9
VP 125 K
125
240
160
305
3,2
Ciśnienie (Pa)
VENTS VP
Ciśnienie (Pa)
VENTS VP
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
WWW.VENTS-GROUP.PL
61
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
Seria
o średnicy od 80 do 100 mm. Różne warianty wykonania obudów pozwalają podłączyć od jednego do sześciu, ssących przewodów wentylacyjnych. Pozwala to wykorzystać jeden wentylator w celu wyciągu zanieczyszczonego powietrza z paru pomieszczeń jednocześnie, co znacznie upraszcza montaż systemu wentylacyjnego.
VKP mini
Kompaktowy, kanałowy wentylator odśrodkowy, z 3 stopniowym silnikiem z turbiną SMART FAN, który w sposób ciągły dostosowuje wydajność do ciśnienia, (oporu instalacji), panującego w systemie wentylacyjnym. Wydajność do 176 m3/h. Zastosowanie Nawiewne i wywiewne systemy wentylacji do niedużych pomieszczeń różnego rodzaju przy ograniczonej przestrzeni montażu urządzenia. Przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi,
Konstrukcja Obudowa wykonana jest ze stali z powłoką polimerową. Wysokość obudowy wynosi 94mm dla modeli VKP80 mini, i 112mm dla modeli VKP100 mini, co pozwala montować wentylator w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią montażu. Podnoszona pokrywa i swobodny dostęp do silnika, ułatwia jego zainstalowanie i dopuszcza obsługę wentylatora bez konieczności jego demontażu. Silnik Przy produkcji wentylatora wykorzystywane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, z ocynkowanymi łopatkami zagiętymi do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu wraz z automatycznym restartem. Silnik posiada trzy prędkości obrotowe. Specjalna turbina SMART (silnik i wirnik) pozwala podtrzymywać stałą wydajność w systemie, regulując prędkość obrotów wirnika w zależności od oporu w kanale wentylacyjnym. Aby osiągnąć dłuższy okres eksploatacji, w silnikach stosuje się łożyska kulkowe, (40 000 godzin ciągłej pracy). Dla osiągnięcia odpowiednich
62
namiczne wyważanie co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Klasa bezpieczeństwa: IP X4. Regulacja prędkości Prędkość obrotów zmienia się automatycznie, w zależności od oporu w systemie wentylacyjnym, zabezpieczając stałą wydajność układu. Przy dodatkowym instalowaniu trójpozycyjnego przełącznika, możliwe jest ręczne sterowanie 3 prędkościami obrotów silnika. Jeżeli zachodzi konieczność płynnego lub skokowego regulowania prędkością, można zastosować tyrystorowy lub transformatorowy regulator, który podłącza się do najwyższego biegu wentylatora. Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego regulatora, pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów tego regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przymocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu, możliwe jest za pomocą specjalnej płyty montażowej, która wchodzi w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja, powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
Dostęp do silnika bez demontażu wentylatora
Narożny uchwyt podtrzymujący przewód zasilający
Seria
Średnica kanału
Ilość przyłączy
VKP mini
80; 100
1/2/4/6
Akcesoria
str. 296
parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora, podczas procesu montażu, każda turbina przechodzi dy-
str. 342
str. 346
str. 357
str. 353
str. 360
WWW.VENTS-GROUP.PL
1 wejście – 1 wyjście
1 wejście – 1 wyjście (z ozdobną maskownicą)
2 wejścia – 1 wyjście
4 wejścia – 1 wyjście
5 wejść – 1 wyjście
6 wejść – 1 wyjście
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
VKP mini
Modyfikacja wentylatora VKP mini
Charakterystyki techniczne: VKP 80 mini Obroty
VKP 100 mini
1
2
3
1
2
3
Napięcie (V)
230
230
230
230
230
230
Moc (W)
20
26
45
20
26
45
0,32
0,34
0,4
0,32
0,34
0,4
88
130
162
97
138
176
1400
1800
2600
1400
1800
2600
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
32
35
43
33
36
44
(oC)
50
50
50
50
50
50
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
Pobór prądu (A) Wydajność (m /h) 3
Obroty (min ) -1
Maksymalna temperatura pracy
Klasa bezpieczeństwa
VKP 80 mini
II prędkość
VENTS VKP mini Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKP mini
VKP 100 mini
III prędkość
III prędkość II prędkość
I prędkość
I prędkość
Wydajność (m3/h)
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wydajność (m3/h)
63
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Wymiary wentylatorów: ØD1
B
H
H1
L
L1
L2
Waga (kg)
Numer rysunku
79
79
260
90
-
352
-
253
3,2
3
VKP 100 mini
99
99
260
110
-
352
-
253
3,2
3
VKP 80 P mini
79
-
260
90
126
-
302
253
3,1
1
VKP 80 mini
64
Wymiary (mm) ØD
Typ
VKP 100 P mini
99
-
260
110
146
-
302
253
3,1
1
VKP 80/80*2 mini
79
79
260
90
-
352
-
253
3,1
5
VKP 100/100*2 mini
99
99
260
110
-
352
-
253
3,1
5
VKP 80/80*4 mini
79
79
260
90
150
-
302
253
3,4
2
VKP 100/100*4 mini
99
99
260
110
170
-
302
253
3,4
2
VKP 100/80*2 mini
99
79
260
110
-
352
-
253
3,1
5
VKP 100/80*4 mini
99
79
260
110
170
-
302
253
3,1
2
VKP 80/80*5 mini
79
79
260
90
150
352
-
253
3,5
4
VKP 80/80*6 mini
79
79
260
90
150
352
-
253
3,6
6
VKP 100/80*6 mini
99
79
260
110
150
352
-
253
3,6
6
VKP 100/80*5 mini
99
79
260
110
170
352
-
253
3,7
4
VKP 100/100*5 mini
99
99
260
110
170
352
-
253
3,5
4
VKP 100/100*6 mini
99
99
260
110
170
352
-
253
3,5
6
rys. 1
rys. 2
rys. 4
rys. 5
rys. 3
rys. 6
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH
VKP mini
Rodzaje wentylatora VKP mini
1 wejście – 1wyjście
2 wejścia – 1 wyjście
4 wejścia – 1 wyjście
WWW.VENTS-GROUP.PL
65
VKM 100 Q
VKM 100
VKM 125 Q
VKM 125
VKM 150
VKM 160
VKM 200
VKMS 200
VKM 250 Q
VKMS 315 EC
VKS 315
VKM 315 EC
VK 315
VKM 250 EC
VK 250
VKM 200 EC
VK 250 Q
VKM 160 EC
VKS 200
VKM 450
VK 200
VKM 400
VK 150
VKM 355 Q
VK 125
VKMS 315
VK 125 Q
VKM 315
VK 100
VKM 250
VK 100 Q
TT 315 PRO
TT 250 PRO
TT 200 PRO
TT 160 / TT 160 PRO
TT 150 / TT 150 PRO
TT 1125 S
TT 125 / TT 125 PRO
TT 100 / TT 100 PRO
TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW
Regulatory prędkości tyrystorowe RS-1-300 RS-1-400
RS-1 N (W) RS-1,5 N (W) RS-2 N (W) RS-2,5 N (W) RS-0,5-PS RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS
Regulatory prędkości transformatorowe RSA5E-1,5-T RSA5E-3,5-T RSA5E-5,0-T RSA5E-8,0-T RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T
RSA5D-3,5-T Regulatory prędkości dla silników EC R-1/010 Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA VFED-400-TA VFED-750-TA VFED-1100-TA VFED-1500-TA Regulatory temperaturowe RTS-1-400 RTSD-1-400 RT-10
Przełączniki biegów wentylatora P2-5,0 P3-5,0 P5-5,0 P2-1-300 P3-1-300
66
zalecany wariant do zastosowania
możliwy wariant do zastosowania
WWW.VENTS-GROUP.PL
VKMz 150
VKMz 160
VKMz 200 Q
VKMz 200
VKMz 250 Q
VKMz 250
VKMz 315 Q
VKMz 315
VC 100 Q
VC 100
VC 125 Q
VC 125
VC 150
VC 160
VC 200
VCS 200
VC 250 Q
VC 250
VC 315
VCS 315
VCN 100
VCN 125
VCN 150
VCN 160
VCN 200
VKP 100
VKP 125
VKP 150
VKP 160
RS-1-400
VKP 100 mini
VKMz 125
VKP 80 mini
VKMz 125 Q
RS-1-300
VKMz 100
VKMz 100 Q
WWW.VENTS-GROUP.PL
Regulatory prędkości tyrystorowe
RS-1 N (W) RS-1,5 N (W) RS-2 N (W) RS-2,5 N (W) RS-0,5-PS RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS Regulatory prędkości transformatorowe RSA5E-1,5-T RSA5E-3,5-T RSA5E-5,0-T RSA5E-8,0-T RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T
RSA5D-3,5-T Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA VFED-400-TA VFED-750-TA VFED-1100-TA VFED-1500-TA Regulatory temperaturowe RTS-1-400 RTSD-1-400 RT-10
Przełączniki biegów wentylatora P2-5,0 P3-5,0 P5-5,0 P2-1-300 P3-1-300
zalecany wariant do zastosowania
możliwy wariant do zastosowania
WWW.VENTS-GROUP.PL
67
SYSTEMY KANAŁÓW PROSTOKĄTNYCH
Wentylator kanałowy prostokątny VKP str. 88
Wentylator kanałowy prostokątny VKPI str. 88 Filtr kasetowy prostokątny FB str. 303
Nagrzewnica wodna prostokątna NKV str. 316
Tłumik kanałowy prostokątny SR str. 300
Kratka regulowana
Wentylator kanałowy prostokątny VKPF str. 73
Przepustnica prostokątna z automatyczną regulacją RRVA (RRVAF) str. 343 Łącznik elastyczny VVG str. 345
Filtr kieszeniowy FBK z wkładem G4, F5, F7 str. 306
68
Chłodnica wodna prostokątna OKV str. 336 Nagrzewnica elektryczna prostokątna NK str. 312
Wentylator kanałowy prostokątny VKPFI str. 72
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
TABELA DOBORU SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH DO URZĄDZEŃ 400x200 Wentylatory
500x250
500x300
600x300
600x350
700x400
VKPF 4D 400x200 VKPF 4D 500x250 VKPF 4D 500x300 VKPF 4D 600x300 VKPF 4D 600x350
VKPFI 4E 400x200
VKPFI 4E 500x250
VKPFI 4E 500x300
VKPFI 4E 600x300
VKPFI 4E 600x350
VKPFI 4D 400x200
VKPFI 4D500x250
VKPFI 4D 500x300
VKPFI 4D 600x300
VKPFI 4D 600x350
VKP 600x300 EC
VKP 600x350 EC
VKP 2E 400x200
VKPI 2E 400x200
Filtry
800x500
900x500
1000x500
VKPF 4E 400x200 VKPF 4E 500x250 VKPF 4E 500x300 VKPF 4E 600x300 VKPF 4E 600x350 VKPF 4D 700x400 VKPF 6D 800x500 VKPF 6D 900x500 VKPF 6D 1000x500
VKP 2E 500x250
VKPI 2E 500x250
VKP 4E 500x300
VKP 4E 600x300
VKP 4E 600x350
VKP 4D 500x300
VKP 4D 600x300
VKP 4D 600x350
VKPI 4E 500x300
VKPI 4E 600x300
VKPI 4E 600x350
VKPI 4D 500x300
VKPI 4D 600x300
VKPI 4D 600x350
VKPF 4D 800x500
VKPFI 4D 700x400
VKPFI 6D 800x500
VKPFI 6D 900x500 VKPFI 6D 1000x500
VKPFI 4D800x500
VKP 700x400 EC
VKP 800x500 EC
VKP 1000x500 EC
FB 400x200
FB 500x250
FB 500x300
FB 600x300
FB 600x350
FB 700x400
FB 800x500
FB 900x500
FB 1000x500
FBK 400x200-4
FBK 500x250-4
FBK 500x300-4
FBK 600x300-4
FBK 600x350-4
FBK 700x400-4
FBK 800x500-4
FBK 900x500-4
FBK 1000x500-4
FBK 400x200-5
FBK 500x250-5
FBK 500x300-5
FBK 600x300-5
FBK 600x350-5
FBK 700x400-5
FBK 800x500-5
FBK 900x500-5
FBK 1000x500-5
FBK 400x200-7
FBK 500x250-7
FBK 500x300-7
FBK 600x300-7
FBK 600x350-7
FBK 700x400-7
FBK 800x500-7
FBK 900x500-7
FBK 1000x500-7
NK 400x200-4,5-3
NK 500x250-6,0-3
NK 500x300-6,0-3
NK 600x300-9,0-3
NK 600x350-9,0-3
NK 700x400-18-3
NK 800x500-27-3
NK 900x500-45-3
NK 1000x500-45-3
NK 400x200-6,0-3
NK 500x250-7,5-3
NK 500x300-7,5-3 NK 600x300-12,0-3 NK 600x350-12,0-3
NK 700x400-27-3
NK 800x500-36-3
NK 900x500-54-3
NK 1000x500-54-3
NK 400x200-7,5-3
NK 500x250-9,0-3
NK 500x300-9,0-3 NK 600x300-15,0-3 NK 600x350-15,0-3
NK 700x400-36-3
NK 800x500-54-3
Nagrzewnice elektryczne
NK 400x200-9,0-3 NK 500x250-10,5-3 NK 500x300-10,5-3 NK 600x300-18,0-3 NK 600x350-18,0-3 NK 400x200-10,5-3 NK 500x250-12,0-3 NK 500x300-12,0-3 NK 600x300-21,0-3 NK 600x350-21,0-3 NK 400x200-12,0-3 NK 500x250-15,0-3 NK 500x300-15,0-3 NK 600x300-24,0-3 NK 600x350-24,0-3 NK 400x200-15,0-3 NK 500x250-18,0-3 NK 500x300-18,0-3 NK 500x250-21,0-3 NK 500x300-21,0-3
wodne
NKV 400x200-2
NKV 500x250-2
NKV 500x300-2
NKV 600x300-2
NKV 600x350-2
NKV 700x400-2
NKV 800x500-2
NKV 900x500-2
NKV 1000x500-2
NKV 400x200-4
NKV 500x250-4
NKV 500x300-4
NKV 600x300-4
NKV 600x350-4
NKV 700x400-3
NKV 800x500-3
NKV 900x500-3
NKV 1000x500-3
wodne
OKV 400x200-3
OKV 500x250-3
OKV 500x300-3
OKV 600x300-3
OKV 600x350-3
OKV 700x400-3
OKV 800x500-3
OKV 900x500-3
OKV 1000x500-3
Tłumiki
SR 400x200
SR 500x250
SR 500x300
SR 600x300
SR 600x350
SR 700x400
SR 800x500
SR 900x500
SR 1000x500
Chłodnice
Przepustnice
Łączniki elastyczne Rekuperatory płytowe
RRVA 400x200
RRVA 500x250
RRVA 500x300
RRVA 600x300
RRVA 600x350
RRVA 700x400
RRVA 800x500
RRVA 900x500
RRVA 1000x500
RRVAF 400x200
RRVAF 500x250
RRVAF 500x300
RRVAF 600x300
RRVAF 600x350
RRVAF 700x400
RRVAF 800x500
RRVAF 900x500
RRVA F 1000x500
VVG 400x200
VVG 500x250
VVG 500x300
VVG 600x300
VVG 600x350
VVG 700x400
VVG 800x500
VVG 900x500
VVG 1000x500
PR 400x200
PR 500x250
PR 500x300
PR 600x300
PR 600x350
PR 700x400
PR 800x500
PR 900x500
PR 1000x500
seria RS
seria RS
seria RS
seria RS
seria RS
seria RS
seria RS
seria RS
seria RS
Regulatory obrotów tyrystorowe transformatorowe częstotliwościowe
seria RSA
seria RSA
seria RSA
seria RSA
seria RSA
seria RSA
seria RSA
seria RSA
seria RSA
seria VFED
seria VFED
seria VFED
seria VFED
seria VFED
seria VFED
seria VFED
seria VFED
seria VFED
WWW.VENTS-GROUP.PL
69
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH
Seria VKPF i VKPFI Kanałowe wentylatory odśrodkowe, wyposażone w wirnik z łopatkami zagiętymi do przodu, o wydajności do 9450 m3/h. Wentylatory są stosowane w nawiewnych i wywiewnych systemach wentylacji różnego typu. Modele VKPFI posiadają izolację akustyczną i termiczną. Wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnych przekrojach: 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 900x500, 1000x500 mm.
Seria VKP...EC i VKPI EC
Kanałowe wentylatory odśrodkowe wyposażone w silniki EC, wirnik z łopatkami zagiętymi
do tyłu, o wydajności do 10850 m3/h. Wentylatory są stosowane w nawiewnych i wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń różnego typu. Wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnych przekrojach: 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 1000x500 mm.
Seria VKP i VKPI Kanałowe wentylatory odśrodkowe, wyposażone w wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu, o wydajności do 2970 m3/h. Wentylatory są stosowane w nawiewnych i wywiewnych systemach wentylacji różnego typu. Modele VKPI posiadają izolację akustyczną i termiczną. Wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnych przekrojach: 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350, 1000x500 mm.
70
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Kanałowe wentylatory odśrodkowe VKPF,
str.
wydajność do 9540 m3/h
72
Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane VKPFI,
str.
wydajność do 9540 m /h
72
Kanałowe wentylatory odśrodkowe z silnikiem EC VKP EC,
str.
3
wydajność do 10850 m3/h
80
Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane z sinikiem EC VKPI EC,
str.
wydajność do 10850 m3/h
84
Kanałowe wentylatory odśrodkowe VKP,
str.
wydajność do 2970 m3/h
88
Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane VKPI,
str.
wydajność do 15000 m3/h
WWW.VENTS-GROUP.PL
88
71
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH
Seria
Seria
VKPFI
VKPF
Kanałowy wentylator odśrodkowy do prostokątnych kanałów wentylacyjnych w obudowie z ocynkowanej stali. Modele VKPFI posiadają dodatkowo izolację akustyczną i termiczną o grubości 50 mm. Wydajność do 9540 m3/h.
Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKPF/VKPFI są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Do wentylacji z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi poziomu hałasu proponowane są warianty w izolowanej obudowie. Wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnym przekroju 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 900x500, 1000x500 mm. Konstrukcja Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali. Modele VKPFI posiadają dodatkowo izolację akustyczną i termiczną z wełny mineralnej o grubości 50 mm.
Silnik W wentylatorach są wykorzystywane cztero- i sześciobiegunowe, asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem, które posiadają ocynkowany wirnik z łopatkami zagiętymi do przodu. W celu ochrony przed przegrzaniem w uzwojeniu silnika są wbudowane termostyki z zaciskami dla podłączenia zewnętrznych urządzeń zabezpieczających. Do osiągnięcia dłuższego okresu eksploatacji zastosowano łożyska kulkowe. Dla uzyskania odpowiednich parametrów oraz bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu, każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Klasa bezpieczeństwa: IP X4. Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również
Seria VKPF
Wersje silnika
I – obudowa izolowana
skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR. W celu wyeliminowania drgań wentylatory z systemem wentylacyjnym powinny być połączone za pośrednictwem łączników elastycznych. W wentylatorze serii VKPFI w celu kontroli i konserwacji zastosowano uchylną pokrywę w obudowie.
Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)
Ilość biegunów
Ilość faz
4 6
E – jednofazowy D – trójfazowy
400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 900x500, 1000x500
Akcesoria
str. 292
72
str. 300
str. 303
str. 306
str. 322
str. 336
str. 343
str. 345
str. 353
str. 354
str. 356
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH
VKPF / VKPFI
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wariant zastosowania wentylatorów VKPF w pomieszczeniach magazynowych
Wariant zastosowania wentylatorów VKPFI w pomieszczeniach biurowych
WWW.VENTS-GROUP.PL
73
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH Charakterystyki techniczne: VKPF / VKPFI 4E 400x200
VKPF / VKPFI 4D 400x200
VKPF / VKPFI 4E 500x250
VKPF / VKPFI 4D 500x250
230
400
230
400
Napięcie (V) Moc (W)
295
282
535
570
Pobór prądu (A)
1,32
0,60
2,49
0,94
Wydajność (m3/h)
1440
1470
1750
1850
Obroty (min )
1350
1300
1250
1270
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
50 / 42*
52 / 43*
53 / 44*
54 / 44*
(oC)
-25 +40
-25 +45
-20 +40
-20 +40
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
VKPF / VKPFI 4E 500x300
VKPF / VKPFI 4D 500x300
VKPF / VKPFI 4E 600x300
VKPF / VKPFI 4D 600x300
230
400
230
400
-1
Maksymalna temperatura pracy
Klasa bezpieczeństwa * parametry dla wentylatora VKPFI
Charakterystyki techniczne:
Napięcie (V) Moc (W)
710
855
1240
1560
Pobór prądu (A)
3,10
1,70
6,45
2,73
Wydajność (m /h)
2350
2350
2950
3740
Obroty (min )
1230
1300
1210
1310
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
57 / 47*
56 / 47*
59 / 51*
57 / 50*
(oC)
-25 +70
-20 +50
-25 +50
-25 +65
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
3
-1
Maksymalna temperatura pracy
Klasa bezpieczeństwa * parametry dla wentylatora VKPFI
Wymiary wentylatorów:
74
Wymiary (mm) B
B1
B2
H
H1
H2
H3
L
Waga (kg)
VKPF 4E 400x200
400
420
440
200
220
240
255
500
17,5
VKPF 4D 400x200
400
420
440
200
220
240
255
500
17,5
VKPF 4E 500x250
500
520
540
250
270
290
335
640
24,0
VKPF 4D 500x250
500
520
540
250
270
290
335
640
24,0
VKPF 4E 500x300
500
520
540
300
320
340
365
680
33,0
VKPF 4D 500x300
500
520
540
300
320
340
365
680
33,0
VKPF 4E 600x300
600
620
640
300
320
340
375
680
35,0
VKPF 4D 600x300
600
620
640
300
320
340
375
680
35,0
VKPF 4E 600x350
600
620
640
350
370
390
425
735
49,5
VKPF 4D 600x350
600
620
640
350
370
390
425
735
49,5
VKPF 4D 700x400
700
720
740
400
420
440
480
780
60,0
VKPF 6D 800x500
800
820
840
500
520
540
580
820
70,0
VKPF 4D 800x500
800
820
840
500
520
540
580
820
74,0
Typ
VKPF 6D 900x500
900
920
940
500
520
540
580
954
90,0
VKPF 6D 1000x500
1000
1020
1040
500
520
540
580
954
95,0
WWW.VENTS-GROUP.PL
VKPF
WWW.VENTS-GROUP.PL
VKPF / VKPFI 4D 600x350
VKPF / VKPFI 4D 700x400
VKPF / VKPFI 6D 800x500
230
400
400
400
Napięcie (V) Moc (W)
2840
2460
3630
2790
Pobór prądu (A)
13,90
3,93
6,00
5,18
Wydajność (m /h)
4260
5020
6450
7610
Obroty (min )
1260
1300
1320
830
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
59 / 51*
60 / 52*
65 / 56*
59 / 53*
(oC)
-20 +40
-20 +40
-25 +40
-20 +50
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
3
-1
Maksymalna temperatura pracy
Klasa bezpieczeństwa * parametry dla wentylatora VKPFI
Charakterystyki techniczne: VKPF / VKPFI 4D 800x500
VKPF / VKPFI 6D 900x500
VKPF / VKPFI 6D 1000x500
Napięcie (V)
400
400
400
Moc (W)
5850
3870
3870
Pobór prądu (A)
9,35
7,0
7,0
Wydajność (m /h)
8120
9540
9540
Obroty (min )
1140
930
930
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
67 / 61*
61 / 55*
61 / 55*
(oC)
-25 +40
-20 +55
-20 +55
IP X4
IP X4
IP X4
3
-1
Maksymalna temperatura pracy
Klasa bezpieczeństwa
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH
VKPF / VKPFI 4E 600x350
VKPF / VKPFI
Charakterystyki techniczne:
* parametry dla wentylatora VKPFI
Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) B2
B1
B
B3
H2
H1
H
H3
L
Waga (kg)
VKPFI 4E 400x200
440
420
400
470
240
220
200
360
500
29,0
VKPFI 4D 400x200
440
420
400
470
240
220
200
360
500
29,0
VKPFI 4E 500x250
540
520
500
570
290
270
250
410
640
40,5
VKPFI 4D 500x250
540
520
500
570
290
270
250
410
640
40,5
VKPFI 4E 500x300
540
520
500
570
340
320
300
460
680
52,5
VKPFI 4D 500x300
540
520
500
570
340
320
300
460
680
52,5
VKPFI 4E 600x300
640
620
600
670
340
320
300
480
680
56,0
VKPFI 4D 600x300
640
620
600
670
340
320
300
480
680
56,0
VKPFI 4E 600x350
640
620
600
670
390
370
350
530
735
72,0
VKPFI 4D 600x350
640
620
600
670
390
370
350
530
735
72,0
VKPFI 4D 700x400
740
720
700
800
440
420
400
620
880
103,0
VKPFI 6D 800x500
840
820
800
900
540
520
500
720
935
120,0
VKPFI 4D 800x500
840
820
800
900
540
520
500
720
935
127,0
VKPFI 6D 900x500
940
920
900
1000
540
520
500
720
1000
142,0
VKPFI 6D 1000x500
1040 1020 1000 1100
540
520
500
720
1000
150,0
Typ
WWW.VENTS-GROUP.PL
VKPFI
75
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH VENTS VKPF / VKPFI Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKPF / VKPFI VKPF 4E 400x200 VKPFI 4E 400x200
VKPF 4D 400x200 VKPFI 4D 400x200
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
VKPF 4E 400x200
VKPF 4D 400x200
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 4E 400x200 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
VKPF 4D 400x200 VKPFI 4D 400x200
Moc (W)
Moc (W)
VKPF 4E 400x200 VKPFI 4E 400x200
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 69 70 59
63 58 53 34
Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 68 63 59 56 53 63 67 62 65 63 46 57 52 49 43
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 66 67 43
63 50 48 24
125 60 60 35
250 58 62 45
500 54 58 41
1000 50 60 36
2000 49 57 34
Poziom hałasu 4000 53 58 40
8000 45 55 36
4000 46 54 29
8000 39 49 22
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 4D 400x200 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 72 74 61
63 56 54 34
125 69 65 44
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 65 66 47
63 53 48 24
125 62 59 36
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 65 57 58 57 66 61 63 60 56 52 50 44 250 60 62 45
VKPF 4E 500x250 VKPFI 4E 500x250
Moc (W)
Moc (W)
VKPF 4E 500x250 VKPFI 4E 500x250
76
8000 41 47 22
VKPF 4D 500x250 VKPFI 4D 500x250
VKPF 4D 500x250
Poziom hałasu
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
4000 46 53 29
Wydajność (m3/h)
VKPF 4E 500x250
VKPFI 4E 500x250
2000 50 58 30
VKPF 4D 500x250 VKPFI 4D 500x250
Wydajność (m3/h)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
1000 52 58 36
8000 48 55 33
VENTS VKPF / VKPFI Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKPF / VKPFI
500 54 58 38
4000 53 61 40
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 72 77 62
63 58 57 41
Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 67 62 57 62 64 63 62 66 72 69 49 54 53 56 52
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 68 72 51
63 57 50 29
125 62 60 36
250 58 61 39
500 54 60 43
1000 57 66 44
2000 58 66 38
Poziom hałasu 4000 62 68 51
8000 60 63 53
4000 59 61 37
8000 53 62 43
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 4D 500x250 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 74 76 61
63 60 57 41
125 67 65 48
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 67 71 50
63 55 49 27
125 61 58 38
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 64 61 64 62 65 67 69 69 53 53 56 52 250 57 60 41
500 52 62 44
1000 61 67 45
2000 58 66 42
4000 60 68 50
8000 58 63 53
4000 57 61 40
8000 54 60 43
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VKPF / VKPFI Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKPF / VKPFI
VKPF 4D 500x300 VKPFI 4D 500x300
Wydajność (m3/h)
VKPF 4E 500x300 VKPFI 4E 500x300
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
VKPF 4E 500x300
VKPFI 4E 500x300 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
VKPF 4D 500x300 VKPFI 4D 500x300
VKPF 4D 500x300
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 74 79 64
63 64 62 46
Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 69 65 63 66 67 69 66 72 73 72 53 59 54 58 56
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 69 74 53
63 59 57 34
125 65 62 43
250 59 63 48
500 58 65 43
1000 64 69 46
2000 63 68 42
Poziom hałasu 4000 65 71 49
8000 60 64 50
4000 60 65 37
8000 56 61 38
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 4D 500x300 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 77 79 65
63 67 61 46
125 69 68 55
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 71 72 52
63 62 58 33
125 64 62 42
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 62 63 68 68 69 71 75 74 58 56 60 54 250 59 63 48
500 60 65 45
VKPF 4E 600x300 VKPFI 4E 600x300
VKPF 4E 600x300 VKPFI 4E 600x300
Moc (W)
Moc (W)
4000 63 67 36
8000 56 63 36
Wydajność (m3/h)
VKPF 4E 600x300
VKPF 4D 600x300 VKPFI 4D 600x300
VKPF 4D 600x300
Poziom hałasu
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
2000 63 66 42
8000 63 68 47
VKPF 4D 600x300 VKPFI 4D 600x300
Wydajność (m3/h)
VKPFI 4E 600x300
1000 62 71 46
4000 68 73 48
VENTS VKPF / VKPFI Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKPF / VKPFI
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH
VKPF / VKPFI
VKPF 4E 500x300 VKPFI 4E 500x300
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 83 85 69
63 66 62 42
Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 77 69 66 71 70 77 71 74 79 76 65 66 61 61 56
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 78 80 58
63 61 55 30
125 72 74 53
250 63 65 54
500 62 72 49
1000 68 74 48
2000 68 70 43
Poziom hałasu 4000 71 73 53
8000 67 67 47
4000 65 68 39
8000 66 66 37
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 4D 600x300 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 82 82 71
63 66 62 43
125 77 77 63
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 75 79 56
63 65 57 30
125 72 72 52
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 67 67 70 72 71 76 79 75 62 64 62 55 250 62 66 52
500 62 70 49
1000 67 72 51
2000 66 70 42
4000 68 76 49
8000 69 67 51
4000 62 67 37
8000 64 65 35
77
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH VENTS VKPF / VKPFI Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKPF / VKPFI VKPF 4E 600x350 VKPFI 4E 600x350
VKPF 4D 600x350 VKPFI 4D 600x350
Wydajność (m3/h)
VKPF 4E 600x350 VKPFI 4E 600x350
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
VKPF 4E 600x350
VKPF 4D 600x350
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 4E 600x350 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
VKPF 4D 600x350 VKPFI 4D 600x350
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 78 86 67
63 71 69 54
Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 74 65 66 75 72 73 74 74 78 76 60 63 58 62 55
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 75 78 54
63 69 62 40
125 69 68 51
250 62 67 51
500 63 71 48
1000 70 76 48
2000 65 73 43
Poziom hałasu 4000 70 77 51
8000 64 68 48
4000 64 69 40
8000 62 66 35
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 4D 600x350 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 80 84 68
63 72 66 52
125 75 74 62
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 73 80 56
63 66 64 40
125 72 67 48
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 69 67 73 71 70 76 79 76 65 61 58 56 250 64 67 49
VKPF 4D 700x400 VKPFI 4D 700x400
Moc (W)
Moc (W)
VKPF 4D 700x400 VKPFI 4D 700x400
78
8000 59 65 38
VKPF 6D 800x500 VKPFI 6D 800x500
VKPF 6D 800x500
Poziom hałasu
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
4000 63 69 41
Wydajność (m3/h)
VKPF 4D 700x400
VKPFI 4D 700x400
2000 67 71 43
VKPF 6D 800x500 VKPFI 6D 800x500
Wydajność (m3/h)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
1000 69 76 48
8000 67 68 48
VENTS VKPF / VKPFI Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKPF / VKPFI
500 63 69 49
4000 69 74 52
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 82 86 71
63 80 74 55
Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 77 70 71 75 73 77 75 78 83 81 64 69 67 70 63
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 77 79 61
63 75 68 41
125 70 70 54
250 64 70 57
500 62 72 53
1000 73 76 56
2000 71 72 52
Poziom hałasu 4000 71 77 62
8000 68 71 59
4000 66 74 53
8000 64 67 47
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 6D 800x500 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 77 82 64
63 64 64 51
125 66 66 59
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 70 79 54
63 61 58 37
125 60 63 45
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 66 70 71 70 69 76 74 73 58 61 60 55 250 60 64 45
500 64 72 50
1000 67 73 48
2000 66 70 41
4000 66 73 50
8000 62 64 49
4000 63 69 37
8000 58 62 39
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VKPF / VKPFI Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKPF / VKPFI
VKPF 6D 900x500 VKPFI 6D 900x500
Wydajność (m3/h)
VKPF 4D 800x500 VKPFI 4D 800x500
VKPF 4D 800x500
VKPF 6D 900x500 Całkowita 82 90 73
63 71 72 61
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 79 84 64
63 68 65 49
125 68 72 56
250 70 73 55
500 65 77 53
1000 71 81 59
2000 71 80 50
Poziom hałasu 4000 70 80 61
8000 67 78 60
4000 66 75 48
8000 62 71 48
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 6D 900x500 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 78 83 65
63 70 71 56
125 68 70 64
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 73 80 55
63 65 62 45
125 64 66 51
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 63 72 69 71 70 80 78 79 60 63 58 56 250 57 66 46
500 66 71 52
1000 68 74 48
2000 68 72 47
4000 68 74 52
8000 64 68 51
4000 62 69 41
8000 57 65 43
VENTS VKPF / VKPFI Ciśnienie (Pa)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 74 75 70 75 75 77 76 82 86 85 68 67 65 70 66
VKPF 6D 1000x500 VKPFI 6D 1000x500
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Poziom hałasu
VKPFI 4D 800x500
VKPF 6D 900x500 VKPFI 6D 900x500
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH
VKPF / VKPFI
VKPF 4D 800x500 VKPFI 4D 800x500
VKPF 6D 1000x500 VKPFI 6D 1000x500
VKPF 6D 1000x500 Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 6D 1000x500 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 80 86 69
63 73 70 59
125 68 71 61
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 76 80 59
63 68 64 46
125 62 64 51
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 64 74 71 72 71 78 78 78 59 65 61 58 250 58 67 50
500 66 74 53
WWW.VENTS-GROUP.PL
1000 66 75 48
2000 67 73 46
4000 69 75 53
8000 66 71 53
4000 64 67 42
8000 60 67 40
79
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKP wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Zastosowanie silników EC w wentylatorze VKP pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej 1,5 – 3 razy, jednocześnie zachowano wysoką sprawność i niski poziom szumu. Jest to szczególnie ważne w przypadku zastosowania wentylatorów w budynkach użyteczności publicznej (banki, supermarkety, restauracje, hotele), czy w pobliżu stref zamieszkania. Wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnym przekroju 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 1000x500 mm.
Seria
VKP EC
Kanałowy wentylator odśrodkowy o wydajności do 10 850 m3/h. Przeznaczony do systemów prostokątnych.
Konstrukcja Obudowa wentylatora jest wykonana ze stali ocynkowanej. Wszystkie wewnętrzne elementy są połączone między sobą za pomocą nitów.
80
Wbudowane funkcje i sterowanie Sterowanie wentylatorem odbywa się za pomocą zewnętrznego sygnału sterującego 0-10 V (regulowanie wydajności może być uzależnione od sygnału z czujników temperatury, ciśnienia, zapylenia i innych parametrów). Maksymalna prędkość obrotów nie zależy od częstotliwości prądu elektrycznego w sieci (możliwa jest praca jak w sieci z częstotliwością prądu 50 Hz jaki i 60 Hz). Wentylatory można podłączyć do integralnej sieci sterowania wentylacją w budynku, co pozwala z wysoką dokładnością sterować pracą podłączonych do sieci wentylatorów. Na monitorze komputera pokazane są wszystkie parametry systemu i w razie konieczności można centralnie zmieniać indywidualne parametry pracy dla każdego wentylatora w sieci.
Silnik W wentylatorach są wykorzystywane bardzo wydajne silniki prądu stałego z technologią EC z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do tyłu. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, uzyskać wysoką efektywność i zapewnia optymalne sterowanie w całej skali prędkości obrotowej.
Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR. W celu wyeliminowania drgań wentylatory z systemem wentylacyjnym powinny być połączone za pośrednictwem łączników elastycznych. W wentylatorze w celu kontroli i konserwacji zastosowano uchylną pokrywę w obudowie.
Seria
Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)
Silnik
VKP
600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 1000x500
EC – silnik synchroniczny ze sterowaniem elektrycznym
Akcesoria
str. 292
Niewątpliwą zaletą silnika elektro-komutatorowego jest wysoki KPD (kontrola parametrów ruchu).
str. 300
str. 303
str. 306
str. 322
str. 336
str. 343
str. 345
WWW.VENTS-GROUP.PL
VKP 600x350 EC
VKP 700x400 EC
VKP 800x500 EC
VKP 1000x500 EC
1~ 200-277
3~ 380-480
3~ 380-480
3~ 380-480
3~ 380-480
Moc (W)
0,48
0,99
1,70
2,95
2,98
Pobór prądu (A)
3,10
1,70
2,60
4,60
4,60
Wydajność (m /h)
3350
4550
6300
8900
10850
Obroty (min )
2300
2580
2600
2500
2040
58
60
63
65
69
-25 +60
-25 +50
-25 +40
-25 +40
-25 +40
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
Napięcie (V)
3
-1
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa Wymiary wentylatorów:
Wymiary (mm) B
B1
B2
H
H1
H2
H3
L
Waga (kg)
VKP 600x300 EC
600
620
640
300
320
340
430
680
35,0
VKP 600x350 EC
600
620
640
350
370
390
480
735
49,5
VKP 700x400 EC
700
720
740
400
420
440
540
780
60,0
Typ
VKP 800x500 EC
800
820
840
500
520
540
640
880
70,0
VKP 1000x500 EC
1000
1020
1040
500
520
540
640
954
95,0
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH
VKP 600x300 EC
VKP EC
Charakterystyki techniczne:
Wariant zastosowania VKP EC w sali lekcyjnej.
Wariant zastosowania VKP EC w garażu podziemnym.
WWW.VENTS-GROUP.PL
81
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKP EC
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKP EC
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 79 84 69
63 68 62 42
125 78 77 64
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 68 65 71 74 73 77 78 78 64 64 60 57
4000 70 74 51
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu
8000 69 70 49
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 80 84 68
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKP EC
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
82
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 84 85 73
63 79 73 57
125 76 73 64
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 72 68 76 75 76 80 81 80 66 65 68 63
WWW.VENTS-GROUP.PL
4000 69 77 64
8000 68 72 60
63 71 67 52
125 77 75 63
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 67 69 72 72 71 74 77 77 65 61 60 56
4000 70 77 50
8000 65 70 46
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VKP EC
Wydajność (m3/h) Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 84 91 72
63 70 73 62
125 73 77 68
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 75 73 76 75 76 81 87 86 66 68 69 65
4000 71 79 58
8000 66 76 57
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 81 86 69
63 73 70 57
125 70 70 63
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 65 72 74 70 72 78 79 78 63 65 62 56
4000 67 73 53
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH
VKP EC
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKP EC
8000 63 70 54
83
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKPI wykorzystywane są w nawiewno - wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Zastosowanie silników EC w wentylatorze VKPI pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej 1,5 – 3 razy, jednocześnie zachowano wysoką sprawność i niski poziom szumu. Jest to szczególnie ważne w przypadku zastosowania wentylatorów w budynkach użyteczności publicznej (banki, supermarkety, restauracje, hotele), czy w pobliżu stref zamieszkania. Wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnym przekroju 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 1000x500 mm.
Seria
VKPI EC
Wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej do systemów wentylacyjnych kanałów prostokątnych Wydajność do 10850 m3/h.
Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali ocynkowanej. Dodatkowo wentylator posiada izolację akustyczną i termiczną z wełny mineralnej o grubości 50 mm. Elementy obudowy są spojone ze sobą nitami. Silnik W centrali wykorzystywane są silniki prądu stałego o wysokiej sprawności, z zewnętrznym wirnikiem, wyposażone w wentylator z łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. Silniki elektro-komutatorowe (EC) charakteryzują
się wysoką sprawnością i optymalnym sterowaniem w całym spektrum obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (osiąga 90%). Dodatkowo silniki wyposażone są w łożyska kulkowe, przedłużające żywotność silnika (do 40 000 godzin) . Regulacja prędkości Włączenie wentylatora i sterowanie jego wydajnością odbywa się przy pomocy zewnętrznego sygnału sterującego 0-10V (na przykład za pomocą regulatora dla silników EC). Regulowanie wydajnością może odbywać się w zależności od poziomu temperatury, ciśnienia, zadymienia lub innych parametrów systemu. Przy zmianie wartości parametru sterującego, EC silnik zmienia prędkość obrotów dostosowując ją do wymagań systemu. Regulacja jest możliwa zarówno w sieciach 50 Hz jak i 60 Hz. Możliwe jest centralne sterowanie wentylatorami w ramach zintegrowanej sieci, przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR. W celu wyeliminowania drgań, wentylatory powinny być połączone z systemem wentylacyjnym za pośrednictwem łączników elastycznych. Wentylatory serii VKPI mają uchylną ściankę rewizyjną umożliwiającą serwis.
Charakterystyki techniczne: VKPI 600x300 EC
VKPI 600x350 EC
VKPI 700x400 EC
VKPI 800x500 EC
VKPI 900x500 EC
VKPI 1000x500 EC
1~ 200-277
3~ 380-480
3~ 380-480
3~ 380-480
3~ 380-480
3~ 380-480
Moc (W)
480
990
1700
2950
2980
2980
Pobór prądu (A)
3,10
1,70
2,60
4,60
4,60
4,60
Napięcie (V)
Wydajność (m /h)
3350
4550
6300
8900
10850
10850
Obroty (min-1)
2300
2580
2600
2500
2040
2040
58
60
63
65
69
69
-25 +60
-25 +50
-25 +40
-25 +40
-25 +40
-25 +40
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
3
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa
Seria
Wymiary kołnierza – szer.x wys.(mm)
Silnik
VENTS VKPI
600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 900x500, 1000x500
EC- silnik elektro-komutatorowy
Akcesoria
str. 292
84
str. 300
str. 303
str. 306
str. 322
str. 336
str. 343
str. 345
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wymiary: B
H
B1
H1
B3
H3
L
G
K
Waga (kg)
VKPI 600x300 EC
600
300
620
320
775
530
752
745
500
55
VKPI 600x350 EC
600
350
620
370
775
630
802
745
500
66
VKPI 700x400 EC
700
400
720
420
875
690
880
845
742
90
VKPI 800x500 EC
800
500
820
520
975
810
935
945
800
113
900
500
920
520
1075
810
1000 1045
800
128
1000
500
1020
520
1175
810
1000 1145
800
135
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH
VKPI 900x500 EC VKPI 1000x500 EC
VKPI EC
Wymiary (mm)
Typ
Przykład instalacji wentylacyjnej w sali szkolnej z wykorzystaniem wentylatora VKPI EC
Przykład instalacji wentylacyjnej stanowiska parkingowego z wykorzystaniem wentylatora VKPI EC
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKPI EC
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 74 79 58
63 63 55 30
125 73 74 52
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 62 61 68 72 67 75 73 72 52 52 47 44
4000 64 69 37
Punkt
Moc (W)
Pobór prądu (A)
Prędkość obrotowa (min-1)
1
370
2.35
2300
2
445
2.85
2215
3
480
3.10
2170
4 5
448
2.85
2220
210
1.30
1900
6
284
1.70
1900
7
312
1.80
1900
8
278
1.70
1900
9
124
0.80
1560
10
158
1.00
1560
11
175
1.10
1560
12
158
1.00
1560
13
57
0.40
1200
14
73
0.50
1200
15
80
0.50
1200
16
70
0.50
1200
8000 68 69 39
WWW.VENTS-GROUP.PL
85
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKPI EC
Punkt
Moc (W)
Pobór prądu (A)
Prędkość obrotowa (min-1)
1
669
1.17
2580
2
862
1.46
2580
3
990
1.70
2580
4
907
1.53
2580
5
288
0.57
1930
6
348
0.69
1910
7
396
0.77
1900
8
360
0.72
1905
9
123
0.28
1305
10
144
0.33
1305
11
151
0.34
1305
12
151
0.34
1300
Punkt
Moc (W)
Pobór prądu (A)
Prędkość obrotowa (min-1)
1
1140
1.74
2600
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Gen 77 76 55
63 69 60 38
125 72 70 54
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 64 66 67 65 64 71 75 74 53 51 46 44
4000 64 69 39
8000 63 68 33
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKPI EC
2
1510
2.30
2600
3
1700
2.60
2600
4
1594
2.42
2600
5
436
0.73
1940
6
541
0.88
1910
7
533
0.95
1885
8
558
0.91
1905
9
194
0.40
1330
10
226
0.45
1315
11
239
0.47
1305
12
236
0.46
1305
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
86
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Gen 79 78 63
63 74 67 43
125 69 66 54
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 66 59 74 73 71 74 74 71 54 51 54 52
4000 64 74 55
8000 64 68 48
WWW.VENTS-GROUP.PL
Punkt
Moc (W)
Pobór prądu (A)
Prędkość obrotowa (min-1)
1
2009
3.07
2500
2
2738
4.19
2500
3
2950
4.60
2500
4
2748
4.20
2500
5
945
1.48
1945
6
1170
1.80
1920
7
1247
1.91
1915
8
1193
1.84
1920
9
308
0.59
1255
10
416
0.76
1260
11
417
0.77
1255
12
410
0.75
1255
Punkt
Moc (W)
Pobór prądu (A)
Prędkość obrotowa (min-1)
1
1988
3.00
2040
2
2596
3.94
2040
3
2980
4.60
2040
4
2638
3.99
2040
5
818
1.28
1550
6
1054
1.63
1545
7
1195
1.83
1550
8
1075
1.66
1570
9
313
0.60
1045
10
362
0.70
1025
11
387
0.72
1010
12
362
0.69
1005
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 81 85 63
63 67 66 50
125 67 72 56
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 70 68 72 71 73 76 82 81 54 56 58 49
4000 67 74 45
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKPI EC
VKPI EC
WWW.VENTS-GROUP.PL
8000 61 69 45
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKPI CE
Wydajność (m3/h) VKPI 900x500 EC Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPI 1000x500 EC LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 76 80 59
63 65 61 46
125 63 66 50
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 77 80 59
63 68 64 44
125 64 63 53
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 58 61 69 63 68 69 75 71 49 54 52 47 250 59 68 54
500 64 74 53
1000 69 76 49
2000 65 73 44
4000 58 63 42
8000 56 67 46
4000 62 65 42
8000 57 66 41
WWW.VENTS-GROUP.PL
87
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH
Seria
Seria
VKP
Seria
VKPI
VKP 4D 1000x500
Kanałowy wentylator odśrodkowy do prostokątnych kanałów wentylacyjnych w obudowie z ocynkowanej stali. Modele VKPI posiadają dodatkowo izolację akustyczną i termiczną o grubości 50 mm. Wydajność do 2970 m3/h.
Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKP/VKPI są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Do wentylacji z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi poziomu hałasu proponowane są warianty w izolowanej obudowie. Wentylatory przeznaczone są do łączenia się z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o przekroju nominalnym: 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350 mm. Konstrukcja Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali. Modele VKPI posiadają dodatkowo izolację akustyczną i termiczną z wełny mineralnej o grubości 50 mm.
Silnik W wentylatorach są wykorzystywane cztero- i sześciobiegunowe asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem o łopatkach zagiętych do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu wraz z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego okresu eksploatacji stosuje się łożyska kulkowe. Dla uzyskania odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie co zapewnia m.in. niski poziom szumu towarzyszy pracy wentylatora. Klasa bezpieczeństwa: IP X4. Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory
Seria VKP
Wersje silnika
mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR. W celu wyeliminowania drgań, wentylatory powinny być połączone z systemem wentylacyjnym za pośrednictwem łączników elastycznych. W wentylatorze serii VKPI jest przewidziana uchylna pokrywka w obudowie umożliwiająca kontrolę.
Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)
Ilość biegunów
Ilość faz
4 2
E – jednofazowy D – trzyfazowy
I – obudowa izolowana
Kanałowy wentylator odśrodkowy do prostokątnych kanałów wentylacyjnych w obudowie z ocynkowanej stali. Wydajność do 15000 m3/h.
400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350
Akcesoria
str. 292
88
str. 300
str. 303
str. 306
str. 322
str. 336
str. 343
str. 345
str. 353
str. 354
str. 356
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: VKP / VKPI 4E 500x300
VKP / VKPI 4D 500x300
Napięcie (V)
230
230
230
400
Moc (W)
138
305
140
136
Pobór prądu (A)
0,60
1,32
0,57
0,34
Wydajność (m3/h)
930
1720
1700
1380
Obroty (min-1)
2600
2550
1390
1360
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
59 / 51*
61 / 53*
53 / 45*
53 / 45*
Maksymalna temperatura pracy (oC)
-25 +45
-25 +45
-25 +45
-25 +65
IPX4
IPX4
IPX4
IPX4
* parametry dla wentylatora VKPI
Klasa bezpieczeństwa
Charakterystyki techniczne: VKP / VKPI 4E 600x300
VKP / VKPI 4D 600x300
VKP / VKPI 4E 600x350
230
400
230
Napięcie (V)
VKP / VKPI 4D 600x350 400
400
Moc (W)
220
230
470
510
380
Pobór prądu (A)
0,90
0,52
2,37
1,41
0,70
Wydajność (m3/h)
2470
2530
2950
2970
2660
1400
1360
1370
1415
1235
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
Obroty (min )
55 / 47*
53 / 46*
67 / 59*
64 / 55*
63 / 55*
Maksymalna temperatura pracy (oC)
-25 +45
-25 +70
-40 +80
-40 +60
IPX4
IPX4
IPX4
-1
Klasa bezpieczeństwa
VKP / VKPI
VKP / VKPI 2E 500x250
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH
VKP / VKPI 2E 400x200
-40 +80 IPX4
* parametry dla wentylatora VKPI Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) B
B1
B2
H
H1
H2
H3
L
Waga (kg)
VKP 2E 400x200
400
420
440
200
220
240
240
500
13,6
VKP 2E 500x250
500
520
540
250
270
290
290
640
17,7
VKP 4E 500x300
500
520
540
300
320
340
340
680
25,5
VKP 4D 500x300
500
520
540
300
320
340
340
680
25,5
VKP 4E 600x300
600
620
640
300
320
340
342
680
31,5
Typ
VKP 4D 600x300
600
620
640
300
320
340
342
680
32,5
VKP 4E 600x350
600
620
640
350
370
390
390
735
41,5
VKP 4D 600x350
600
620
640
350
370
390
390
735
41,5
VKP
VKPI
Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) B
B1
B2
B3
H
H1
H2
H3
L
Waga (kg)
VKPI 2E 400x200
400
420
440
500
200
220
240
360
500
24,4
VKPI 2E 500x250
500
520
540
600
250
270
290
410
640
34,0
VKPI 4E 500x300
500
520
540
600
300
320
340
460
680
45,0
VKPI 4D 500x300
500
520
540
600
300
320
340
460
680
45,0
VKPI 4E 600x300
600
620
640
700
300
320
340
460
680
52,5
VKPI 4D 600x300
600
620
640
700
300
320
340
460
680
53,0
VKPI 4E 600x350
600
620
640
700
350
370
390
530
735
64,0
VKPI 4D 600x350
600
620
640
700
350
370
390
530
735
64,0
Typ
VKP 4D 1000x500
Wymiary wentylatorów: Typ VKP 4D 1000x500
Wymiary (mm) B
B1
B2
H
H1
H2
H3
L
Waga (kg)
1000
1020
1040
500
520
540
720
1150
125
WWW.VENTS-GROUP.PL
89
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH VENTS VKP / VKPI Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKP / VKPI VKP 2E 400 x 200 VKPI 2E 400 x 200
VKP 2E 500 x 250 VKPI 2E 500 x 250
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
VKP 2E 400x200
VKP 2E 500x250
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPI 2E 400x200 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
VKP 2E 500 x 250 VKPI 2E 500 x 250
Moc (W)
Moc (W)
VKP 2E 400 x 200 VKPI 2E 400 x 200
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 71 75 58
63 54 53 36
Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 63 68 64 64 58 62 66 68 69 66 48 56 54 50 46
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 65 70 48
63 45 47 26
125 57 59 37
250 60 61 45
500 60 66 43
1000 57 64 35
2000 53 60 32
Poziom hałasu 4000 54 60 41
8000 45 48 32
4000 49 55 29
8000 43 43 22
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPI 2E 500x250 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 69 70 53
63 60 54 41
125 68 65 48
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 62 63 41
63 52 48 27
125 60 59 35
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 60 56 56 49 64 63 60 56 47 44 40 38 250 56 60 37
VKP 4E 500 x 300 VKPI 4E 500 x 300
Moc (W)
Moc (W)
VKP 4E 500 x 300 VKPI 4E 500 x 300
90
8000 40 39 27
VKP 4D 500 x 300 VKPI 4D 500 x 300
VKP 4D 500x300
Poziom hałasu
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
4000 42 45 25
Wydajność (m3/h)
VKP 4E 500x300
VKPI 4E 500x300
2000 43 53 27
VKP 4D 500 x 300 VKPI 4D 500 x 300
Wydajność (m3/h)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
1000 50 57 29
8000 46 44 35
VENTS VKP / VKPI Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKP / VKPI
500 51 55 31
4000 46 49 33
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 69 73 56
63 58 57 44
Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 63 64 55 57 58 60 72 65 65 64 52 51 51 49 48
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 64 70 44
63 51 50 31
125 59 55 37
250 60 64 40
500 48 59 39
1000 55 62 38
2000 51 59 35
Poziom hałasu 4000 51 57 43
8000 46 48 33
4000 49 50 32
8000 40 43 20
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPI 4D 500x300 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 69 71 55
63 58 56 42
125 62 62 51
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 62 66 44
63 51 51 31
125 59 57 38
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 65 55 58 58 69 64 66 63 51 52 52 48 250 63 67 38
500 49 59 38
1000 55 63 36
2000 54 60 38
4000 55 59 43
8000 45 50 32
4000 49 50 31
8000 39 42 22
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VKP / VKPI Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKP / VKPI
VKP 4D 600 x 300 VKPI 4D 600 x 300
Wydajność (m3/h)
VKP 4E 600 x 300 VKPI 4E 600 x 300
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
VKP 4E 600x300
VKPI 4E 600x300 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
VKP 4D 600 x 300 VKPI 4D 600 x 300
VKP 4D 600x300
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH
VKP / VKPI
VKP 4E 600 x 300 VKPI 4E 600 x 300
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 72 78 61
63 63 57 43
Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 67 69 56 61 61 65 73 68 69 69 55 54 55 53 49
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 68 71 48
63 58 54 34
125 62 60 42
250 64 67 43
500 55 62 41
1000 55 64 40
2000 53 61 37
Poziom hałasu 4000 54 61 48
8000 48 54 35
4000 51 54 36
8000 42 49 23
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPI 4D 600x300 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 72 76 59
63 61 59 45
125 69 66 53
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 69 71 46
63 55 56 31
125 60 61 43
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 67 60 62 58 73 68 69 66 56 54 54 53 250 66 70 41
1000 55 65 41
2000 56 60 40
8000 50 51 38
4000 52 55 35
8000 43 45 23
VENTS VKP / VKPI Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKP / VKPI
500 53 62 40
4000 56 58 47
VKP 4E 600 x 350 VKPI 4E 600 x 350
VKP 4D 600 x 350 VKPI 4D 600 x 350 3- 400 Δ - przy podłączeniu „trójkątem”
3- 400 Y - przy podłączeniu „gwiazdą”
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
VKP 4E 600 x 350 VKPI 4E 600 x 350
VKP 4D 600x350
VKP 4E 600x350 Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPI 4E 600x350 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
VKP 4D 600 x 350 VKPI 4D 600 x 350
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 78 79 64
63 58 58 37
Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 78 75 60 64 65 69 75 67 70 69 61 55 51 54 49
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 75 74 51
63 53 52 25
125 72 62 51
250 71 69 44
500 54 62 40
1000 58 67 42
2000 63 65 38
Poziom hałasu 4000 67 69 43
8000 55 56 35
4000 60 64 34
8000 52 54 23
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPI 4D 600x350 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 72 81 65
63 57 60 40
125 59 67 53
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 70 74 52
63 54 57 27
125 56 63 41
Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 72 66 64 65 76 74 74 69 61 57 55 54 250 65 73 50
500 62 70 43
1000 60 68 45
2000 58 65 41
4000 58 59 47
8000 47 50 38
4000 49 57 35
8000 40 47 26
91
VKPF 6D 900x500 VKPFI 6D 900x500
VKPF 6D 1000x500 VKPFI 6D 1000x500
VKPF 4D 800x500 VKPFI 4D 800x500
VKPF 6D 800x500 VKPFI 6D 800x500
VKPF 4D 700x400 VKPFI 4D 700x400
VKPF 4D 600x350 VKPFI 4D 600x350
VKPF 4E 600x350 VKPFI 4E 600x350
VKPF 4D 600x300 VKPFI 4D 600x300
VKPF 4E 600x300 VKPFI 4E 600x300
VKPF 4D 500x300 VKPFI 4D 500x300
VKPF 4E 500x300 VKPFI 4E 500x300
VKPF 4D 500x250 VKPFI 4D 500x250
VKPF 4E 500x250 VKPFI 4E 500x250
VKPF 4D 400x200 VKPFI 4D 400x200
VKPF 4E 400x200 VKPFI 4E 400x200
TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW
Regulatory prędkości tyrystorowe RS-1-300
RS-1-400
RS-1 N (W) RS-1,5 N (W) RS-2 N (W) RS-2,5 N (W) RS-0,5-PS RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS Regulatory prędkości transformatorowe RSA5E-1,5-T RSA5E-3,5-T RSA5E-5,0-T RSA5E-8,0-T RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T RSA5D-3,5-T
Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA VFED-400-TA VFED-750-TA VFED-1100-TA VFED-1500-TA Regulatory temperaturowe RTS-1-400 RTSD-1-400 RT-10
Przełączniki biegów wentylatora P2-5,0 P3-5,0 P5-5,0 P2-1-300 P3-1-300 Regulatory prędkości dla silników EC R-1/010
92
zalecany wariant do zastosowania
możliwy wariant do zastosowania
WWW.VENTS-GROUP.PL
VKPI 900x500 EC
VKPI 1000x500 EC
VKPI 800x500 EC
VKPI 700x400 EC
VKPI 600x350 EC
VKPI 600x300 EC
VKP 4D 600x350 VKPI 4D 600x350
RS-1-400
VKP 4E 600x350 VKPI 4E 600x350
VKP 4D 600x300 VKPI 4D 600x300
VKP 4E 600x300 VKPI 4E 600x300
VKP 4E 500x300 VKPI 4E 500x300
VKP 4D 500x300 VKPI 4D 500x300
VKP 2E 500x250 VKPI 2E 500x250
VKP 800x500 EC
VKP 700x400 EC
VKP 600x350 EC
RS-1-300
VKP 600x300 EC
VKP 2E 400x200 VKPI 2E 400x200
VKP 1000x500 EC
WWW.VENTS-GROUP.PL
Regulatory prędkości tyrystorowe
RS-1 N (W) RS-1,5 N (W) RS-2 N (W) RS-2,5 N (W) RS-0,5-PS RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS Regulatory prędkości transformatorowe RSA5E-1,5-T RSA5E-3,5-T RSA5E-5,0-T RSA5E-8,0-T RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T
RSA5D-3,5-T
Regulatory prędkości dla silników EC R-1/010
Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA VFED-400-TA VFED-750-TA VFED-1100-TA VFED-1500-TA Regulatory temperaturowe RTS-1-400 RTSD-1-400 RT-10
Przełączniki biegów wentylatora P2-5,0 P3-5,0 P5-5,0 P2-1-300 P3-1-300
zalecany wariant do zastosowania
możliwy wariant do zastosowania
WWW.VENTS-GROUP.PL
93
WENTYLATORY KOMINKOWE
CIEPŁO NIE TYLKO PRZY KOMINKU! Kominek w domu jednorodzinnym – to przytulność i odpowiedni nastrój. Palący się kominek przywraca równowagę duchową, uspokaja myśli, nastraja. I oczywiście – ogrzewa. Wentylatory kominkowe przeznaczone są do mechanicznego rozprowadzenia ciepłego powietrza jakie powstaje podczas palenia w kominku. Taki system jest optymalny do ogrzewania pomieszczeń domów gdzie mieszka się okresowo, ale również jako dodatkowe źródło ogrzewania, które pozwala ograniczyć koszty związane z ogrzewaniem domu w okresie zimowym. Wentylator kominkowy plus prawidłowo zaprojektowany system rozprowadzenia ciepłego powietrza pozwala racjonalnie i efektywnie rozdzielić ilość ciepłego powietrza jakie trafia do poszczególnych pomieszczeń.
Seria KAM Kominkowy wentylator odśrodkowy zapewnia rozdział ciepłego powietrza powstającego podczas palenia w kominku, będącego jedynym lub dodatkowym źródłem ogrzewania domu. Wydajność do 540 m3/h. Są one przeznaczone do montażu z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy 125, 140, 150 i 160 mm.
94
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wentylator kominkowy KAM,
str.
wydajność do 540 m3/h
96
Wentylator kominkowy KAM EKO,
str.
wydajność do 470 m3/h
96
Wentylator kominkowy KAM EKO DUO,
str.
wydajność do 470 m3/h
WWW.VENTS-GROUP.PL
96
95
WENTYLATORY KOMINKOWE
Seria
KAM
Kominkowy wentylator odśrodkowy zapewnia rozdział ciepłego powietrza powstającego podczas palenia w kominku, będącego jedynym lub dodatkowym źródłem ogrzewania domu.
Zastosowanie Wentylatory kominkowe przeznaczone są do mechanicznego rozprowadzenia ciepłego powietrza jakie powstaje podczas palenia w kominku. Taki system jest stosowany do ogrzewania pomieszczeń domów gdzie mieszka się okresowo, ale również jako dodatkowe źródło ogrzewania, które pozwala ograniczyć koszty związane z ogrzewaniem domu w okresie zimowym. Wentylator kominkowy plus prawidłowo zaprojektowany system rozprowadzania ciepłego powietrza pozwala racjonalnie podzielić ilość ciepłego powietrza jakie trafia do poszczególnych pomieszczeń.
96
wyłączeniu wentylatora przez termostat, ponowny rozruch wentylatora odbywał się przy pełnej prędkości obrotowej, a dopiero po osiągnięciu pełnej wydaj-
palnej wełny mineralnej. Obudowa w części wirnika elektrycznego wyposażona jest w perforację, która zapewnia cyrkulację powietrza i chłodzenie wirnika wentylatora. Wentylator wyposażony jest w termostat za pomocą którego można ustawiać wartość temperatury przy której wentylator będzie się włączał i wyłączał. Włączenie się wentylatora może odbywać się przy temp. od 0ºC do 90ºC w zależności od temperatury powietrza, która panuje w komorze cieplnej osłony kominka.
ności można ponownie regulować jego wydajność.
Silnik W wentylatorach stosuje się jednofazowe silniki 230 V/50 Hz. Klasa izolacji – F. Silnik ma wbudowane zabezpieczenie z automatycznym restartem zapobiegające jego przegrzaniu. Silnik elektryczny jest wyłączony ze strumienia powietrza transportowane-
góry do znajdującego się w wentylatorze termostatu.
go (ciepłego) i wyposażony w wirnik z zagiętymi łopatkami do przodu. Zastosowanie w silnikach łożysk kulowych wydłuża znacząco okres eksploatacji wentylatora. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie. Wentylator serii KAM wyposażony jest w silnik asynchroniczny z dodatkowym wirnikiem dla chłodzenia silnika elektrycznego. Wentylator serii KAM EKO wyposażony jest w silnik z wirnikiem zewnętrznym. Wentylator serii KAM EKO DUO wyposażony jest w silnik z dwoma prędkościami obrotowymi z wirnikiem zewnętrznym. Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Należy jednak pamiętać aby po
Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Wentylator należy przymocować bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu w taki sposób, aby otwory wentylacyjne znajdujące się na obudowie nie były zasłonięte. Miejsce montażu wentylatora powinno być w linii prostej nad komorą kominkową tak, aby ciepłe powietrze mogło swobodnie unosić się do Podłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR. Opcjonalne wyposażenie wentylatora FFK – zdejmowany filtr metalowy dla oczyszczania przetłaczanego powietrza (klasa G3). Zamocowanie filtra do obudowy wentylatora za pomocą zamków zatrzaskowych zapewnia łatwy dostęp podczas konserwacji i czyszczenia. KFK – zdejmowana, metalowa komora zawierająca filtr metalowy (klasa G3) i termoregulacyjny zawór. Zawór termoregulacyjny zapewnia: 1. odprowadzenie gorącego powietrza przy niepracującym silniku wentylatora (np. brak zasilania). 2. doprowadzenie do komory zimnego powietrza przy temperaturze gorącego powietrza z kominka przekraczającej 90°C. Zamocowanie w/w komory do obudowy wentylatora za pomocą zamków zatrzaskowych zapewnia łatwy dostęp podczas konserwacji i czyszczenia. GFK – zawór grawitacyjny, który zapobiega wstecznemu ciągowi w instalacji. Kompletowanie wentylatora z komorą KFK i zaworem grawitacyjnym GFK zapewnia ochronę silnika przed przegrzaniem się, (kiedy silnik nie pracuje, na przykład z powodu braku prądu).
Seria
Średnica wentylatora
Wersje silnika
KAM
125; 140; 150; 160
EKO – z wirnikiem zewnętrznym; EKO DUO – z silnikiem z dwoma prędkościami, z wirnikiem zewnętrznym.
Akcesoria
str. 352
Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali ocynkowanej z izolacją termiczną i akustyczną z nie
str. 358
str. 359
Opcje wentylatorów
FFK
KFK
GFK
WWW.VENTS-GROUP.PL
1
Zasada pracy wentylatora KAM
Kiedy temperatura powietrza w kanale doprowadzającym powietrze do wentylatora osiąga dany poziom (ustawiony na termostacie wentylatora) wentylator włącza się automatycznie rozprowadzając ciepłe powietrze po całym domu za pomocą kanałów do rozprowadzenia ciepłego powietrza i wyłącza się kiedy temperatura spadnie poniżej zadanej wartości.
KAM, KAM EKO, KAM EKO DUO
Zasada pracy wentylatora KAM z filtrem FFK
+
= FFK
KAM
Zasada działania jak wyżej plus dodatkowo oczyszczanie transportowanego powietrza.
WENTYLATORY KOMINKOWE
KAM
2
Zasada pracy wentylatora KAM z zaworem KFK
3
+
Zasada pracy jak wyżej plus dodatkowo odprowadzenie nadmiaru ciepłego powietrza przy niepracującym wentylatorze lub wymieszanie gorącego powietrza z zimnym, jeżeli temperatura transportowanego powietrza przekracza 90oC
=
KAM
KFK
Zasada pracy wentylatora KAM z zaworem KFK i GFK (system BY-PASS):
4
+ KAM
+ KFK
BY-PASS
= GFK
Kiedy temperatura powietrza koło przestrzeni kominkowej osiąga dany poziom wentylator włącza się automatycznie rozdzielając oczyszczone przez filtr FFK ciepłe powietrze z kominka do innych pomieszczeń i wyłącza się kiedy temperatura obniża się poniżej zadanej wartości. System BY-PASS chroni wentylator przed przegrzaniem, (kiedy silnik nie pracuje, na przykład, gdy nie ma prądu) blokując przepływ przez niego gorącego powietrza powyżej 180oC i wyrzucając je poprzez upust do innego pomieszczenia. Kiedy do wentylatora przedostaje się bardzo gorące powietrze, system BY-PASS stabilizuje temperaturę, poprzez otwarcie dolotu do komory, w celu domieszania zimnego powietrza.
WWW.VENTS-GROUP.PL
97
WENTYLATORY KOMINKOWE Przykład instalowania i pracy wentylatorów KAM, KAM z filtrem FFK w systemie kominku.
Przykład instalowania i pracy wentylatorów KAM z zaworem KFK, KAM z zaworem KFK i GFK („BY-PASS”) w systemie kominkowym Kanał powrotny: 1. Ciepłe powietrze usuwane gdy wentylator nie pracuje
zimne powietrze
zimne powietrze
produkt spalania
produkt spalania
ciepłe powietrze
ciepłe powietrze
2. Zimne powietrze zasysane w celu ustabilizowania temperatury
Wentylator KAM
Wentylator KAM
Filtr FFK
Wyprowadzanie ciepłego powietrza do systemu rozprowadzania
Wyprowadzanie ciepłego powietrza do systemu rozprowadzania
Filtr KFK
Wypływ ciepłego powietrza z przestrzeni około kominkowej
Wypływ ciepłego powietrza z przestrzeni około kominkowej
Odprowadzanie produktów spalania z kominka do przewodu kominowego
Odprowadzanie produktów spalania z kominka do przewodu kominowego
Kratka dekompresora
Kratka dekompresora
Komora nagrzewania się powietrza w przestrzeni około kominkowej
Komora nagrzewania się powietrza w przestrzeni około kominkowej
Palenisko kominka
Palenisko kominka
Doprowadzanie zimnego powietrza
Doprowadzanie zimnego powietrza
Wymiary wentylatorów: Typ wentylatora KAM 125 KAM 140 KAM 150 KAM 160 KAM 125 EKO KAM 125 EKO DUO KAM 140 EKO KAM 140 EKO DUO KAM 150 EKO KAM 150 EKO DUO KAM 160 EKO KAM 160 EKO DUO
Wymiary (mm) ØD
B
H
H1
L
P
Waga (kg)
124 139 149 159
245 285 285 285
350 350 350 350
300 300 300 300
260 300 300 300
50 50 50 50
4,5 5,7 5,7 5,7
124
245
320
270
260
50
5,6
139
285
320
270
300
50
6,8
149
285
320
270
300
50
6,8
159
285
320
270
300
50
6,8
Wymiary wentylatorów z dodatkowymi opcjami: Typ wentylatora
Wymiary (mm) ØD
B
H
H1
L
P
Waga (kg)
KAM 125 KAM 140 KAM 150 KAM 160 KAM 125 EKO KAM 125 EKO DUO KAM 140 EKO KAM 140 EKO DUO KAM 150 EKO KAM 150 EKO DUO
FFK FFK FFK FFK
124 139 149 159
245 285 285 285
530 540 540 540
480 490 490 490
260 300 300 300
50 50 50 50
6,7 8,7 8,7 8,7
FFK
124
245
500
450
260
50
7,8
FFK
139
285
510
460
300
50
9,8
FFK
149
285
510
460
300
50
9,8
KAM 160 EKO KAM 160 EKO DUO
FFK
159
285
510
460
300
50
9,8
Typ wentylatora KAM 125 KAM 140 KAM 150 KAM 160 KAM 125 EKO KAM 125 EKO DUO KAM 140 EKO KAM 140 EKO DUO KAM 150 EKO KAM 150 EKO DUO KAM 160 EKO KAM 160 EKO DUO
98
Opcja
Wymiary (mm) ØD
B
H
H1
L
P
Waga (kg)
KFK / KFK+GFK KFK / KFK+GFK KFK / KFK+GFK KFK / KFK+GFK
124 139 149 159
245 285 285 285
610 650 650 650
560 600 600 600
260 300 300 300
50 50 50 50
8,3 9,7 9,7 9,7
KFK / KFK+GFK
124
245
580
530
260
50
9,4
KFK / KFK+GFK
139
285
620
570
300
50
10,8
KFK / KFK+GFK
149
285
620
570
300
50
10,8
KFK / KFK+GFK
159
285
620
570
300
50
10,8
Opcja
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: KAM 125
KAM 140
KAM 150
KAM 160
1~ 230
1~ 230
1~ 230
1~ 230
Moc (W)
108
110
115
116
Pobór prądu (A)
0,81
0,82
0,84
0,86
400
480
520
540
Obroty (min-1)
1300
1290
1280
1270
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
42
42
42
42
Maksymalna temperatura pracy (oC)
150
150
150
150
IP X2
IP X2
IP X2
IP X2
KAM 125 EKO
KAM 140 EKO
KAM 150 EKO
KAM 160 EKO
1~ 230
1~ 230
1~ 230
1~ 230
32
41
43
44
0,14
0,18
0,19
0,19
Klasa bezpieczeństwa
KAM
Wydajność (m /h) 3
Charakterystyki techniczne:
Napięcie (V) Moc (W) Pobór prądu (A) Wydajność (m /h)
350
420
450
470
Obroty (min-1)
1335
1250
1165
1110
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
37
38
39
39
Maksymalna temperatura pracy (oC)
150
150
150
150
IP X2
IP X2
IP X2
IP X2
KAM 125 EKO DUO
KAM 140 EKO DUO
KAM 150 EKO DUO
KAM 160 EKO DUO
3
Klasa bezpieczeństwa
WENTYLATORY KOMINKOWE
Napięcie (V)
Charakterystyki techniczne:
Prędkość
min.
Napięcie (V) Moc (W)
max.
min.
1~ 230
max.
min.
1~ 230
max.
min.
1~ 230
max.
1~ 230
26
32
32
41
34
43
35
44
Pobór prądu (A)
0.12
0.14
0.14
0.18
0.15
0.19
0.15
0.19
Wydajność (m3/h)
265
350
340
420
360
450
375
470
Obroty (min )
1210
1335
1180
1250
1075
1165
1040
1110
29
37
31
38
31
39
32
39
-1
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa
150
150
150
150
IP X2
IP X2
IP X2
IP X2
WWW.VENTS-GROUP.PL
99
WENTYLATORY KOMINKOWE VENTS KAM EKO Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS KAM KAM 125
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
VENTS KAM EKO Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS KAM KAM 140
Wydajność (m3/h)
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS KAM EKO
KAM 150
Wydajność (m3/h)
KAM 150 EKO
Wydajność (m3/h)
VENTS KAM EKO Ciśnienie (Pa)
VENTS KAM Ciśnienie (Pa)
KAM 140 EKO
Wydajność (m3/h)
VENTS KAM
KAM 160
Wydajność (m3/h)
100
KAM 125 EKO
KAM 160 EKO
Wydajność (m3/h)
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW
KAM 140 EKO
KAM 150 EKO
KAM 160 EKO
RS-1-400
RS-1 N (W) RS-1,5 N (W) RS-2 N (W) RS-2,5 N (W) RS-0,5-PS RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS Regulatory prędkości transformatorowe RSA5E-1,5-T RSA5E-3,5-T RSA5E-5,0-T RSA5E-8,0-T RSA5E-10,0-T Regulatory temperatury RTS-1-400 RTSD-1-400
KAM 160 EKO DUO
KAM 125 EKO
KAM 150 EKO DUO
KAM 160
KAM 140 EKO DUO
KAM 150
RS-1-300
KAM 125 EKO DUO
KAM 140
KAM 125 EKO DUO
KAM 125
Ciśnienie (Pa)
VENTS KAM EKO DUO
Ciśnienie (Pa)
VENTS KAM EKO DUO KAM 140 EKO DUO
RT-10
Przełączniki biegów wentylatora P2-5,0 P3-5,0 P5-5,0 P2-1-300 P3-1-300
Wydajność (m3/h)
WENTYLATORY KOMINKOWE
Wydajność (m /h) 3
KAM
Regulatory prędkości tyrystorowe
Ciśnienie (Pa)
VENTS KAM EKO DUO KAM 150 EKO DUO
Wydajność (m3/h)
Ciśnienie (Pa)
VENTS KAM EKO DUO KAM 160 EKO DUO
zalecany wariant do zastosowania
możliwy wariant do zastosowania
Wydajność (m3/h)
WWW.VENTS-GROUP.PL
101
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ Seria TTI Kanałowe wentylatory o przepływie mieszanym w obudowie stalowej izolowanej termicznie i akustycznie o wydajności do 2350 m3/h.
Seria VS Kanałowe wentylatory odśrodkowe z wirnikiem o zagiętych do tyłu łopatkach i w izolowanej obudowie, o wydajności do 16 870 m3/h. Mają zastosowanie w nawiewnych i wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń różnego typu o wysokich wymaganiach dotyczących poziomu hałasu. Są przeznaczone do montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 355, 400, 450, 500, 560, 630 i 710 mm. Seria KSA Kompaktowe kanałowe wentylatory odśrodkowe z wirnikiem o zagiętych do przodu łopatkach i w izolowanej obudowie, o wydajności do 1500 m3/h. Mają zastosowanie w nawiewnych i wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń różnego typu o wysokich wymaganiach dotyczących poziomu hałasu. Są przeznaczone do montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 100, 125, 150, 160, 200 i 250 mm. Seria KSB Kompaktowe kanałowe wentylatory odśrodkowe z wirnikiem o zagiętych do tyłu łopatkach i w izolowanej obudowie, o wydajności do 2100 m3/h. Mają zastosowanie w nawiewnych i wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń różnego typu o wysokich wymaganiach dotyczących poziomu hałasu. Są przeznaczone do montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 100, 125, 150, 160, 200, 250 i 315 mm. Seria KSD Kompaktowe kanałowe wentylatory odśrodkowe z wirnikiem o zagiętych do tyłu łopatkach i w izolowanej obudowie o wydajności do 3930 m3/h. Mają zastosowanie w nawiewnych i wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń różnego typu o wysokich wymaganiach dotyczacych poziomu hałasu. W ofercie modele wyposażone w dwa króćce wlotowe o przekroju okrągłym.
Seria KSK Kompaktowe kanałowe wentylatory odśrodkowe w izolowanej obudowie stalowej o wydajności do 3500 m3/h przeznaczone do wentylacji pomieszczeń kuchennych.
102
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane Seria TTI, wydajność do 2350 m3/h
Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane Seria VS, wydajność do 16870 m /h 3
Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane Seria KSA,
str.
104
str.
108
str.
wydajność do 1500 m3/h
114
Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane Seria KSB,
str.
wydajność do 2150 m3/h
Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane Seria KSD, wydajność do 3930 m3/h
Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane Seria KSK, wydajność do 3500 m /h 3
WWW.VENTS-GROUP.PL
118
str.
122
str.
128
103
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
Seria
Zastosowanie Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym, zamknięte w specjalnie zaprojektowanej dźwiękoszczelnej obudowie zapewniają cichą pracę a jednocześnie wysokie parametry aerodynamiczne. Dedykowane są do kanałów wentylacyjnych o średnicach: 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm. Wentylatory TTI łączą cechy wentylatorów osiowych i odśrodkowych , co przekłada się na ich wysoką wydajność oraz zadowalający spręż. Polecane są do systemów wentylacyjnych w budynkach instytucji użytku publicznego o podwyższonych wymogach dotyczących poziomu hałasu, takich jak np. biblioteki, czytelnie, sale konferencyjne, placówki edukacyjne.
TTI
Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali z powłoką polimerową. Wewnętrzna warstwa obudowy jest wyposażona w perforację, po przejściu przez którą fale dźwiękowe ulegają ugięciu i pod odpowiednim kątem uderzają w warstwę dźwiękochłonnej izolacji, gdzie zostają zaabsorbowane. Izolację termiczną i akustyczną zapewnia zastosowanie warstwy isoveru o grubości 50 mm. Wewnętrzna, perforowana warstwa obudowy oraz wirnik silnika wykonane są tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości. Dostęp do bloku silnikowego jest bardzo ułatwiony w przypadku konieczności serwisu. Stożkowy kształt i wygięcie łopatek wirnika oraz strumienica wylotowa zapewniają idealną koncentrację strumienia powietrza, co umożliwia osiągnięcie większej prędkości przepływu powietrza oraz wyższego sprężu. Wentylator posiada hermetyczną skrzynkę przy-
Wentylator kanałowy o przepływie mieszanym w obudowie stalowej do systemów wentylacyjnych kanałów okrągłych. Wyposażony w izolację termiczną i akustyczną o grubości 50 mm. Wydajność do 2350 m3/h.
Dzięki obudowie z izolacyjną warstwą dźwiękoszczelną wentylator odznacza się niską emisją szumów.
Seria
200, 250, 315
Silnik Jednofazowy silnik na łożyskach kulkowych posiada dwie prędkości obrotowe. Dla ochrony przed przeciążeniem, wentylatory wyposażone są w termozabezpieczenie (bezpiecznik termiczny). Klasa ochrony silnika: IP X4. Regulacja prędkości Dzięki odpowiedniej budowie (dwa biegi silnika), wentylator może funkcjonować na 2 prędkościach. Jeżeli natomiast, niezbędne jest płynne albo skokowe regulowanie prędkości można zastosować regulator stopniowy wydajności albo płynny regulator tyrystorowy i podłączyć go do zacisku maksymalnej, (wysokiej) wydajności silnika. W modelach z timerem (T) istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy wentylatora po jego wyłączeniu od 2 do 30 min. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Istnieje również możliwość połączenia równoległego kilku wentylatorów w celu osiągniecia wyższej wydajności lub szeregowego dla uzyskania wyższego sprężu. Obudowa wentylatora posiada uchwyty mocujące, pozwalające na przytwierdzenie go do ściany. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
Blok silnika i wirnik są łatwe do wymontowania w przypadku konieczności serwisu
Średnica kanału (mm)
VENTS TTI
łączeniową. Wyloty przyłączeniowe wyposażone są w gumowe uszczelki umożliwiające lepsze dopasowanie do kanałów wentylacyjnych.
Obudowa posiada uchwyty mocujące
Opcje T - timer; Akcesoria
str. 302
104
str. 304
str. 308
str. 316
str. 342
str. 347
str. 357
str. 359
str. 361
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wymiary: Typ
Wymiary (mm) D
Waga (kg)
B
H
L
L1
L2
H1
H2
1087
956
554
190
140
18,75
TTI 200
200
350
353
TTI 250
250
410
413
945
793
515
230
180
23,65
TTI 315
315
490
493
1407
1255
753
330
280
39,50
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
TTI
Przykład zastosowania:
WWW.VENTS-GROUP.PL
105
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ Charakterystyki techniczne: TTI 200 Poziom obrotów
min
TTI 250 max
Napięcie (V)
min
1~ 230
Moc (W)
90
TTI 315 max
min
1~ 230 125
125
1~ 230 177
225
Pobór prądu (A)
0,4
0,55
0,54
0,79
0,98
1,43
830
1040
1110
1400
1760
2350
Obroty (min-1)
2045
2510
1955
2440
1980
2660
29
33
30
35
32
38
Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa
60
60
60
IP X4
IP X4
IP X4
Ciśnienie (Pa)
VENTS TTI
Ciśnienie (Pa)
VENTS TTI
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 62 65 45
63 26 28 22
125 38 42 30
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 57 58 55 48 62 60 62 31 38 41 42
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu
4000 52 50 29
8000 48 44 22
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Całkowita 65 75 55
63 29 31 25
Ciśnienie (Pa)
VENTS TTI
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
106
330
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
max
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 69 75 58
63 35 40 25
125 47 53 32
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 62 61 64 67 69 69 70 65 41 51 55 52
4000 58 55 49
8000 55 51 37
125 41 45 33
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 57 60 61 58 58 65 73 65 48 41 53 49
4000 55 53 41
8000 51 47 29
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
TT
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
107
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
Seria
Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VS są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Konstrukcja wentylatorów VS pozwala stosować różne konfiguracje systemów wentylacji dzięki zmianie położenia bocznych płyt i płyt z króćcem wylotowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze może przepływać przez wentylator zarówno liniowo jak i pod kątem 90ºC. Dzięki ocynkowanej obudowie oraz izolacji wentylator może być wykorzystany do montażu zewnętrznego.
VS
Kanałowy wentylator odśrodkowy w izolowanej obudowie, wydajność do 16 870 m3/h.
Konstrukcja Obudowa wentylatora jest wykonana ze szkieletu aluminiowego z ocynkowaną dwuwarstwową płytą. Do izolacji akustycznej i termicznej obudowy stosuje się wełnę mineralną o grubości 25mm. Króćce przyłączeniowe wyposażone są w gumowe uszczelki. Silnik W wentylatorach są wykorzystywane dwu-, czteroi sześciobiegunowe asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem, które posiadają ocynkowany wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu. W celu ochro-
ny przed przegrzaniem, w uzwojeniu silnika są wbudowane termostyki z zaciskami dla podłączenia zewnętrznych urządzeń ochrony (w modelach VS355-4E stosuje się termostyki z automatycznym restartem). W celu osiągnięcia dłuższego okresu eksploatacji stosuje się łożyska kulkowe. Dla uzyskania odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transormatorowy). Realizuje się to za pomocą regulatora tyrystorowego albo transformatorowego wydajności. Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
Wersje wentylatorów:
VPG
VVG
Seria
Wersje silnika
Średnica kanału
VS
Ilość biegunów
355; 400; 450; 500; 560; 630; 710
Ilość faz E – jednofazowy D – trzyfazowy
4, 6
Akcesoria
str. 296
108
str. 302
str. 304
str. 308
str. 316
str. 342
str. 352
str. 353
str. 354
str. 355
str. 356
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: VS 355-4E
VS 355-4D
VS 400-4E
1~ 230 245 1,12
3~ 400 230 0,52
1~ 230 480 2,40
3~ 400 515 1,41
3~ 400 385 0,70
Wydajność m3/h przy strumieniu powietrza: - prostopadle
2890
2660
3750
3950
3340
- równolegle
2650
2380
3535
3740
3110
Obroty (min-1)
1420
1400
1370
1415
1235
Napięcie (V) Moc (W) Pobór prądu (A)
Poziom hałasu [db(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa
VS 400-4D
54
53
51
51
47
-25 +50
-25 +70
-40 +80
-40 +60
-40 +80
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
VS-450-4E
VS-450-4D
VS-500-4E
VS-500-4D
VS 560-4D
1~ 230
3~ 400
1~ 230
3~ 400
3~ 400
Moc (W)
680
740
1300
1430
2380
Pobór prądu (A)
3,00
1,50
5,70
3,00
5,00
Wydajność m3/h przy strumieniu powietrza: - prostopadle
5630
5700
7330
7940
11340
- równolegle
4930
5080
6680
7200
10490
Obroty (min )
1250
1350
1320
1375
1365
53
54
55
58
56
-40 +70
-40 +80
-20 +50
-40 +80
-40 +60
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
VS 560-6D
VS 630-4D
VS 630C-4D
VS 630-6D
VS 710-6D
3~ 400
3~ 400
3~ 400
3~ 400
3~ 400
-1
Poziom hałasu [db(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa Klasa bezpieczeństwa Charakterystyki techniczne: Napięcie (V) Moc (W)
780
3310
4250
1310
2000
Pobór prądu (A)
1,70
6,20
7,55
2,80
3,90
Wydajność m /h przy strumieniu powietrza: - prostopadle
7970
15170
16870
12030
15830
- równolegle
7330
13740
14930
10440
14880
Obroty (min-1)
885
1170
1300
880
890
3
Poziom hałasu [db(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa Klasa bezpieczeństwa
49
67
69
55
59
-40 +55
-40 +35
-40 +60
-40 +60
-20 +40
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
Napięcie (V)
VS
Charakterystyki techniczne:
Wariant zastosowania wentylatorów VS w sali sportowej
WWW.VENTS-GROUP.PL
109
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ VENTS VS Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VS
VS 355-4 E
VS 355-4 D
VS 355-4 E
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 70 68 62
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
63 55 57 51
125 58 59 51
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 63 62 60 62 65 63 62 54 58 55 55
VS 355-4 D
Poziom hałasu 4000 52 55 48
8000 47 47 40
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 68 70 64
63 54 55 49
125 57 61 50
4000 52 54 49
8000 46 47 39
VENTS VS Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VS
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 63 62 59 61 65 66 59 55 59 56 52
VS 400-4 E
VS 400-4 D 3- 400 Δ - przy podłączeniu „trójkątem”
3- 400 Y - przy podłączeniu „gwiazdą”
VS 400-4 E
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
110
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 72 74 56
63 60 61 43
125 62 63 47
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 66 66 64 65 68 71 68 67 47 52 49 48
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
VS 400-4 D
Poziom hałasu 4000 58 58 42
8000 51 53 33
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 73 74 54
63 57 60 43
125 63 63 44
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 64 67 68 62 65 69 66 67 49 50 51 47
4000 59 61 42
8000 52 51 36
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VS Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VS
VS 450-4 D
VS
VS 450-4 E
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Moc (W)
Moc (W)
VS 450-4 E
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 76 76 57
63 62 63 44
125 64 66 48
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 68 69 66 70 71 69 66 52 56 53 50
VS 450-4 D
Poziom hałasu 4000 63 63 47
8000 53 57 38
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 76 75 61
63 61 63 46
125 65 67 47
VS 500-4 E
VS 500-4 E
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 81 81 65
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Moc (W) LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
63 65 68 52
125 70 72 53
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 73 74 75 69 74 76 75 71 56 57 56 55
8000 55 54 36
VS 500-4 D
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu
4000 50 63 44
VENTS VS Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VS
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 68 68 66 69 70 72 68 52 52 51 51
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
VS 500-4 D
Poziom hałasu 4000 65 69 51
8000 57 61 40
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 77 79 61
63 66 69 52
125 67 67 54
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 71 71 74 71 73 76 74 73 54 56 55 54
4000 65 68 51
8000 55 59 44
111
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ VENTS VS Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VS
VS 560-4 D
VS 560-6 D
Wydajność (m3/h)
VS 560-4 D
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 80 80 63
63 66 67 53
125 67 71 55
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 73 75 73 69 73 77 74 73 59 57 60 53
VS 560-6 D
Poziom hałasu 4000 67 65 49
8000 58 61 41
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 72 70 56
63 59 58 44
125 57 61 43
VS 630-4 D
VS 630-4 D
112
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 85 88 76
63 76 76 64
125 78 76 65
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 80 80 83 78 84 86 82 78 67 73 68 69
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Moc (W) LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
8000 49 51 33
VS 630 S-4 D
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu
4000 56 60 41
VENTS VS Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VS
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 64 67 67 62 66 68 65 65 48 52 50 46
VS 630 S-4 D
Poziom hałasu 4000 75 77 62
8000 68 67 53
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 85 89 78
63 76 77 65
125 77 78 65
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 81 83 82 77 81 85 84 80 70 71 70 69
4000 72 73 62
8000 68 68 54
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VS Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VS
VS 710-6 D
VS
VS 630-6 D
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 74 76 61
63 61 65 50
125 63 64 51
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 70 70 69 64 71 73 69 68 53 56 56 52
VS 710-6 D
Poziom hałasu 4000 60 60 47
8000 50 54 40
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Całkowita 79 80 68
63 64 67 53
125 66 70 58
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 71 74 72 71 76 74 76 72 61 64 62 56
4000 67 67 53
8000 58 57 47
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
VS 630-6 D
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm)
A
Waga (kg)
VS 355-4E
500
25
VS 355-4D
500
25
VS 400-4E
670
39
VS 400-4D
670
39
VS 450-4E
670
43
VS 450-4D
670
43
VS 500-4E
670
52
VS 500-4D
670
56
VS 560-4D
800
99
VS 560-6D
800
86
VS 630-4D
800
102
VS 630C-4D
800
100
VS 630-6D
800
98
VS 710-6D
1000
136
Typ
Dostępne wersje wyposażenia
Wymiary (mm)
VPG
VVG
A
B
C
VPG 500/355
VVG 500x500
490
470
445
355
660
640
615
400
660
640
615
450
660
640
615
500
VPG 670/400 VPG 670/450
VVG 670x670
VPG 670/500
D
VS
VPG
VPG 800/560
790
770
745
560
790
770
745
630
990
970
945
710
VVG 800x800 VPG 800/630 VPG 1000/710
VVG 1000x1000
WWW.VENTS-GROUP.PL
VVG
113
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii KSA są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Są przeznaczone do montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy 100, 125, 150, 160, 200, 250 mm.
Seria
KSA
Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, zaś izolacja z polistyrenu piankowego. Umożliwia to montaż wentylatora na zewnątrz. Silnik W wentylatorach są wykorzystywane dwu- i czterobiegunowe asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do przodu. Silniki mają wbudowane termiczne zabezpieczenie z automatycznym restartem. Aby osiągnąć dłuższy okres eksploatacji stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia
odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Klasa bezpieczeństwa: IP44. Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Realizuje się to za pomocą regulatora tyrystorowego albo transformatorowego. Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
Kanałowy wentylator odśrodkowy do okrągłych kanałów wentylacyjnych w obudowie ze stopu aluminiowo cynkowego. Modele KSA posiadają izolację akustyczną i termiczną o grubości 20 mm. Wydajność do 1500 m3/h.
Seria
Średnica kanału
KSA
100; 125; 150; 160; 200; 250; 315
Wersje silnika Ilość biegunów
Ilość faz E – jednofazowy
2, 4
Akcesoria
str. 296
114
str. 302
str. 304
str. 308
str. 316
str. 342
str. 352
str. 352
str. 359
str. 346
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: KSA 100-2E
KSA 125-2E
KSA 150-2E
Napięcie (V)
230
230
230
Moc (W)
115
120
260
Pobór prądu (A)
0,51
0,52
1,16
Wydajność (m3/h)
400
530
730
Obroty (min-1)
2650
2650
2600
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
36,1
38,3
39,4
-25 +40
-25 +40
-25 +40
IPX4
IPX4
IPX4
KSA 160-2E
KSA 200-4E
KSA 250-4E
230
230
230
Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa
Moc (W)
260
110
395
Pobór prądu (A)
1,16
0,45
1,98
Wydajność (m3/h)
730
850
1500
Obroty (min )
2600
1300
1330
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
37,9
29,1
35,5
-25 +40
-25 +40
-25 +40
IPX4
IPX4
IPX4
-1
Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
Napięcie (V)
KSA
Charakterystyki techniczne:
Wymiary wentylatorów: ØD
B
H
L
P
KSA 100-2E
99
184
308
310
48
4,22
KSA 125-2E
123
204
308
310
48
4,57
KSA 150-2E
148
231
343
358
48
6,28
KSA 160-2E
158
231
343
358
48
6,28
KSA 200-4E
198
282
408
445
48
8,25
KSA 250-4E
248
330
500
525
48
10,50
VENTS KSA Ciśnienie (Pa)
Wymiary (mm)
Waga (kg)
Typ
KSA 100-2E
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 47 50 43
63 44 45 39
125 41 41 36
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 42 37 35 35 41 37 35 31 37 31 30 28
4000 30 30 25
8000 29 28 22
115
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ VENTS KSA Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS KSA
KSA 125-2E
KSA 150-2E KSA 160-2E
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h) KSA 150-2E Poziom hałasu
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 48 50 45
63 45 45 40
125 44 43 39
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 46 37 39 33 47 39 39 33 41 34 33 27
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane 4000 30 29 23
8000 25 27 22
KSA 160-2E LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 55 55 50
63 42 43 39
125 52 51 48
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 56 54 49
63 44 42 37
125 51 51 47
KSA 200-4E
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
116
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 43 43 38
63 39 36 33
125 38 38 35
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 38 31 29 20 34 34 27 23 31 27 22 16
500 38 37 34
1000 33 31 28
2000 29 30 25
8000 21 23 17
4000 24 25 20
8000 22 25 18
KSA 250-4 E
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu
250 48 50 43
4000 25 23 20
VENTS KSA Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS KSA
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 50 40 35 28 48 40 34 29 44 35 30 25
4000 17 18 13
Wydajność (m3/h)
8000 14 18 11
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 44 46 41
63 41 41 35
125 43 45 38
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 40 32 24 27 38 32 26 29 33 27 21 24
4000 24 22 18
8000 21 18 15
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
KSA
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wariant zastosowania wentylatora KSA w szklarni.
WWW.VENTS-GROUP.PL
117
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
Seria
Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii KSB są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Ich kompaktowa budowa oraz izolacja akustyczna umożliwia montowanie bezpośrednio w pomieszczeniu nad podwieszanym sufitem. Wentylatory są przeznaczone do montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy 100, 125, 150, 160, 200, 250 i 315 mm.
KSB
Konstrukcja Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z wykorzystaniem wełny mineralnej o grubości 25 mm. Okrągłe króćce przyłączeniowe wyposażone są w gumowe uszczelki. Silnik W wentylatorach są wykorzystywane dwubiegunowe silniki asynchroniczne z zewnętrznym wirnikiem o łopatkach zagiętych do tyłu. Wentylatory mają wbudowane zabezpieczenie silnika z automatycznym restartem zapobiegające jego przegrzaniu. W celu osiągnięcia dłuższego okresu
Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie izolowanej, wydajność do 2150 m3/h.
eksploatacji stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie. Dla dodatkowego zmniejszenia wibracji wentylatora silnik może być ustawiony na gumowych podkładkach antywibracyjnych (KSB...M). Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Realizuje się to za pomocą regulatora tyrystorowego albo transformatorowego wydajności. Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne oraz instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) ØD
B
B1
H
L
L1
L2
Waga (kg)
KSB 100
99
322
280
192
447
380
350
5,4
KSB 125
124
322
280
192
447
380
350
5,4
KSB 150
149
352
310
212
477
410
380
6,4
KSB 160
159
352
310
212
477
410
380
6,4
KSB 200
199
432
368
287
588
506
480
10,0
KSB 200 S
199
432
368
287
588
506
480
12,0
KSB 250
249
432
368
287
588
506
480
12,5
KSB 315
314
502
438
397
648
566
540
15,5
Typ
Seria
Średnica kanału
KSB
100; 125; 150; 160; 200; 250; 315
Akcesoria
str. 296
118
str. 302
str. 304
str. 308
str. 316
str. 342
str. 352
str. 352
str. 359
str. 346
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: KSB 100
KSB 125
KSB 150
KSB 160
230
230
230
230
Napięcie (V)
73
73
72
75
Pobór prądu (A)
Moc (W)
0,32
0,32
0,32
0,33
Wydajność (m3/h)
240
330
420
420
Obroty (min )
2560
2590
2600
2690
33
35
36
36
-25 +55
-25 +55
-25 +55
-25 +55
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa
VENTS KSB Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS KSB
KSB 125
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
KSB 100
KSB
-1
KSB 100
Poziom hałasu Hz dB(A) dB(A) dB(A)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
Całkowita 59 68 40
63 53 49 27
125 57 50 29
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 52 51 54 53 56 66 63 32 31 34 29
KSB 125
Poziom hałasu 4000 51 56 29
8000 47 54 20
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Całkowita 64 65 38
63 51 50 29
125 51 49 32
KSB 150
KSB 150
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 62 66 41
63 49 43 26
125 50 44 30
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 56 54 55 59 55 62 60 35 34 34 30
4000 54 59 25
8000 51 56 23
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Moc (W)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
8000 51 51 25
KSB 160
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu
4000 53 58 28
VENTS KSB Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS KSB
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 56 54 55 59 55 61 61 33 33 33 31
KSB 160
Poziom hałasu 4000 52 55 26
8000 50 53 25
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 62 68 41
63 50 48 28
125 51 47 26
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 60 56 52 55 57 60 67 63 32 33 36 34
119
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ Charakterystyki techniczne: KSB 200
KSB 200 S
KSB 250
KSB 315
230
230
230
230
Napięcie (V) Moc (W)
103
195
198
322
Pobór prądu (A)
0,45
0,85
0,87
1,40
Wydajność (m3/h)
730
950
1300
2150
Obroty (min )
2550
2570
2420
2670
38
41
41
43
-25 +50
-25 +45
-25 +50
-25 +45
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
-1
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa
VENTS KSB Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS KSB KSB 200
KSB 200 C
KSB 200
Poziom hałasu Hz dB(A) dB(A) dB(A)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
Całkowita 52 67 43
63 37 49 33
125 38 46 35
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 45 45 39 39 55 64 59 60 33 38 25 31
4000 36 53 25
8000 26 41 25
KSB 200 C
Poziom hałasu Hz dB(A) dB(A) dB(A)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Całkowita 53 70 45
63 41 48 29
125 43 49 32
KSB 250
KSB 250
120
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 59 74 46
63 44 51 33
125 45 51 36
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 51 47 45 62 70 67 64 41 42 30 26
4000 44 62 32
8000 40 54 29
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Moc (W)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
8000 36 51 27
KSB 315
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu
4000 44 58 26
VENTS KSB Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS KSB
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 53 51 47 44 57 68 65 63 37 40 27 29
4000 45 61 23
8000 38 55 27
KSB 315
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 59 75 48
63 45 52 41
125 47 51 41
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 56 47 48 50 59 68 68 65 44 43 36 28
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
KSA
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
121
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
Seria
VENTS KSD
Kanałowy wentylator odśrodkowy do okrągłych kanałów wentylacyjnych w obudowie ze stopu aluminiowo-cynkowego. Modele KSD posiadają izolację akustyczną i termiczną. Wydajność do 3930 m3/h.
o łopatkach zagiętych do przodu. Silniki mają wbudowane termiczne zabezpieczenie z automatycznym restartem. Aby osiągnąć wydłużony okres eksploatacji silnika zastosowano w nim łożyska kulkowe ze specjalnie dobranym typem smaru, zapewniającym cichą pracę silnika.
Zastosowanie Wentylatory odśrodkowe serii KSD wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pomieszczeń. Polecane są do systemów wentylacyjnych w budynkach użytku publicznego o podwyższonych wymogach dotyczących poziomu hałasu. Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest z galwanizowanej stali i materiału izolującego termicznie i akustycznie. Króćce przyłączeniowe wyposażone są w gumowe uszczelki. Modele KSD 315/250 x 2 wyposażone są w dwa króćce wlotowe o śr. 250 mm umożliwiające jednoczesne wyciąganie powietrza z większej ilości pomieszczeń. Silnik W wentylatorach wykorzystywane są cztero - i sześciobiegunowe, asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem,
Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora, zgodnym z kierunkiem przepływu powietrza w systemie (kierunek montażu wyznacza strzałka na obudowie). W przypadku montażu z kanałami elastycznymi wentylator powinien być podwieszony lub przytwierdzony do ściany za pomocą wsporników lub uchwytów mocujących .Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
Średnica króćca wylotowego 250 315
Średnica króćca wlotowego
/
250
x
Opcjonalnie obudowa może być wyposażona w uchwyty mocujące.
Model KSD…R wyposażony w kabel zasilający
Wersje silnika
Średnica kanału (mm)
Seria
VENTS KSD
Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Realizuje się to za pomocą regulatora tyrystorowego albo transformatorowego. Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.
Opcje R – wyposażony w kabel zasilający z wtyczką
Ilość króćców przyłączeniowych
Silnik o zwiększonej mocy
2
S
–
Ilość biegunów
Ilość faz
4; 6
E – jednofazowy
*jeśli w symbolu nie jest podana średnica króćca wlotowego oznacza to że jest ona taka jak średnica króćca wylotowego
Akcesoria
str. 296
122
str. 302
str. 304
str. 308
str. 316
str. 342
str. 352
str. 353
str. 359
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wymiary wentylator贸w: Wymiary (mm)
Typ
D
d
B
B1
H
H1
H2
H4
L
L1
L2
Waga (kg)
rys.
KSD 250-6E
248
20
453
400
433
298
216
470
568
470
400
30
1
KSD 250 S-6E
248
20
503
450
483
340
241
520
638
540
470
31,3
1
KSD 250-4E
248
20
453
400
433
298
216
470
568
470
400
30
1
KSD 250 S-4E
248
20
503
450
483
340
241
520
638
540
470
31,3
1
KSD 315-6E
313
20
600
550
500
340
251
537
680
580
510
31
1
KSD 315 S-6E
313
25
670
620
610
450
306
658
825
725
660
45
1
KSD 315-4E
313
20
600
550
500
340
251
537
680
580
510
33
1
KSD 315 S-4E
313
20
650
610
530
367
266
567
735
635
570
38
1
Wymiary (mm) B
B1
B2
B3
H
H1
H2
H3
H4
L
L1
L2
Waga (kg)
rys.
20
600
550
171
431
500
340
176
326
537
680
580
510
31
2
25
670
620
216
457
610
450
186
427
658
825
725
660
45
2
248
20
600
550
171
431
500
340
176
326
537
680
580
510
33
2
248
20
650
610
188
465
530
367
186
346
567
735
635
570
38
2
D
D1
d
KSD 315/250x2-6E
313
248
KSD 315/250x2 S-6E
313
248
KSD 315/250x2-4E
313
KSD 315/250x2 S-4E
313
rys.1
WWW.VENTS-GROUP.PL
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
Typ
KSD
Wymiary wentylator贸w:
rys. 2
123
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ Charakterystyki techniczne:
Napięcie (V)
KSD 250-6E
KSD 250 S-6E
KSD 250-4E
KSD 250 S-4E
1~ 230
1~ 230
1~ 230
1~ 230
120
311
243
617
Moc (W) Pobór prądu (A)
0,55
1,36
1,06
2,69
Wydajność (m3/h)
1210
1680
1520
2470
Obroty (min-1)
860
940
1320
1465
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
40
41
44
46
-20…+50
-20…+50
-20…+50
-20…+50
IP 42
IP 42
IP 42
IP 42
Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa
Ciśnienie (Pa)
VENTS KSD
Ciśnienie (Pa)
VENTS KSD
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
VENTS KSD Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS KSD
Wydajność (m3/h)
124
Wydajność (m3/h)
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne:
Napięcie (V)
KSD 315-6E
KSD 315 S-6E
KSD 315-4E
KSD 315 S-4E
1~ 230
1~ 230
1~ 230
1~ 230
Moc (W)
402
800
723
931
Pobór prądu (A)
2,04
4,59
3,15
4,18
Wydajność (m3/h)
2460
3470
3200
3520
Obroty (min )
920
960
1350
1430
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
42
43
45
47
-20…+50
-20…+50
-20…+50
-20…+50
IP 42
IP 42
IP 42
IP 42
-1
Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa
Wydajność (m3/h)
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
KSD
VENTS KSD
VENTS KSD
Wydajność (m3/h)
VENTS KSD Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS KSD
Wydajność (m3/h)
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wydajność (m3/h)
125
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ Charakterystyki techniczne: KSD 315/250x2-6E
KSD 315/250x2 S-6E
KSD 315/250x2-4E
KSD 315/250x2 S-4E
1~ 230
1~ 230
1~ 230
1~ 230
Napięcie (V) Moc (W)
427
953
764
1066
Pobór prądu (A)
2,13
5,06
3,36
4,78
Wydajność (m /h)
2610
3850
3420
3930
Obroty (min )
955
970
1390
1455
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
42
43
45
47
-20…+50
-20…+50
-20…+50
-20…+50
IP 42
IP 42
IP 42
IP 42
3
-1
Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa
Ciśnienie (Pa)
VENTS KSD
Ciśnienie (Pa)
VENTS KSD
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
VENTS KSD Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS KSD
Wydajność (m3/h)
126
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wydajność (m3/h)
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
KSD
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
127
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
Seria
Silnik Wentylator wyposażony jest w odporny na wysoką temperaturę, jednofazowy silnik ze stalowym wirnikiem o łopatkach wygiętych do przodu. Silnik posiada zintegrowane styki termiczne z wyprowadzonymi na zewnętrz końcówkami do podłączenia zewnętrznego urządzenia zabezpieczającego. Wirnik wyważony jest statycznie i dynamicznie. Silnik posiada klasę izolacji uzwojenia F i klasę bezpieczeństwa IP54.
VENTS KSK
Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej do wentylacji pomieszczeń kuchennych Wydajność do 3500 m3/h.
Zastosowanie Wentylator przeznaczony jest do usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego, zadymionego, gorącego powietrza (do 100°C) i oparów tłuszczu, w warunkach wysokich oporów powietrza w systemie. Polecany jest do zastosowania w systemach wentylacji pomieszczeń kuchennych i piekarniczych (w profesjonalnej gastronomii), oraz w pomieszczeniach przemysłowych do usuwania gazów spawalniczych. Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest z galwanizowanej stali i materiału izolującego termicznie i akustycznie w postaci warstwy wełny mineralnej o grubości 50 mm. Wentylator wyposażony jest w pierścienie antywibracyjne. Króćce przyłączeniowe posiadają gumowe uszczelki. Dostęp do bloku silnika umożliwia ścianka rewizyjna z wygodnym uchwytem.
Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Realizuje się to za pomocą regulatora tyrystorowego albo transformatorowego. Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Podłączenie elektryczne Wentylator przeznaczony jest do połączenia z kanałami okrągłymi systemu wentylacyjnego. Przytwierdzenie do ściany jest możliwe za pomocą uchwytów montażowych MK-SKS ( dostępnych na dodatkowe zamówienie). Skrzynka przyłączeniowa umieszczona jest na bloku silnika. Przyłączenie elektryczne i instalacja musi być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
Przykład zastosowaia Seria
Średnica kanału
VENTS KSK
150;
160; 250
200;
Silnik Ilość biegunów
Ilość faz
4
E - jednofazowy D - trójfazowy Akcesoria
str. 342
128
str. 354
str. 356
Wspornik mocujący KM-KSK
Kanał elastyczny N-KSK
Łącznik elastyczny VVH-KSK
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: KSK 150 4E KSK 150 4D KSK 200 4E KSK 200 4D KSK 250 4E KSK 160 4E KSK 160 4D Napięcie (V)
1~ 230
3~ 380
1~ 230
3~ 380
1~ 230
3~ 380
180
180
550
750
1500
1500
Moc (W) Pobór prądu (A)
1,7
0,6
3
2
11
3,4
Wydajność (m3/h)
700
730
1600
1650
3400
3500
Obroty (min-1)
1450
1455
1475
1465
1500
1470
41
41
45
45
51
51
-20…+100
-20…+100
-20…+100
-20…+100
-20…+100
-20…+100
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
Klasa bezpieczeństwa VENTS KSK
VENTS KSK Ciśnienie (Pa)
220
KSK 150 4Е KSK 160 4Е KSK 150 4D KSK 160 4D
200 180 160
350
KSK 200 4Е KSK 200 4D
300
KSD
Maksymalna temperatura pracy (ºC)
250
WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
Ciśnienie (Pa)
KSK 250 4D
140
200
120 100
150
80
100
60 40
50
20 0
0
100
200
300
400
KSK 150 4E KSK 160 4E KSK 150 4D KSK 160 4D
500
600
700
0
800
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu Hz dB(A) dB(A) dB(A)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Całkowita 76 77 57
63 68 73 51
125 70 77 56
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 72 62 59 63 79 70 66 67 57 50 49 48
4000 57 60 40
0
500
1000
1500
Wydajność (m3/h)
KSK 200 4E KSK 200 4D 8000 61 53 33
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
2000
Całkowita 79 82 59
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
63 71 78 53
125 75 78 60
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 75 66 62 65 81 74 68 69 58 54 50 51
4000 58 64 42
8000 64 56 36
Ciśnienie (Pa)
VENTS KSK
KSK 250 4Е KSK 250 4D
600
500
400
300
Wymiary wentylatorów: 200
Typ 100
0
0
1000
2000
3000
4000
Wydajność (m /h) 3
KSK 250 4E KSK 250 4D Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 82 85 63
63 75 79 55
125 79 80 63
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 80 71 65 68 82 79 71 70 61 57 53 53
4000 63 65 45
8000 65 61 41
Wymiary (mm) D
B
B1
H
H1
L
L1
L2
L3
L4
Waga (kg)
KSK 150 4E 150 410 330 540 365 525 500 470 475 205
17,0
KSK 150 4D 150 410 330 540 365 525 500 470 475 205
17,0
KSK 160 4E 160 410 330 540 365 525 500 470 475 205
17,0
KSK 160 4D 160 410 330 540 365 525 500 470 475 205
17,0
KSK 200 4E 200 485 365 600 425 625 600 570 515 235
25,0
KSK 200 4D 200 485 365 600 425 625 600 570 515 235
25,0
KSK 250 4E 250 575 435 665 505 700 675 645 620 285
40,0
KSK 250 4D 250 575 435 665 505 700 675 645 620 285
40,0
WWW.VENTS-GROUP.PL
129
KSA 125-2E
KSA 150-2E
KSA 160-2E
KSA 200-4E
KSB 100
KSB 125
KSB 150
KSB 160
KSB 200
KSB 200 S
KSB 250
KSB 315
KSA 250-4E
KSA 100-2E
VSZ-710-6D
VSZ-630-6D
VSZ-630C-4D
VSZ-630-4D
VSZ-560-6D
VSZ-560-4D
VSZ-500-4D
VSZ-500-4E
VSZ-450-4D
VSZ-450-4E
VSZ-400-4D
VSZ-400-4E
VSZ-355-4D
VSZ-355-4E
TTI 315
TTI 250
TTI 200
TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW
Regulatory prędkości tyrystorowe RS-1-300 RS-1-400
RS-1 N (W) RS-1,5 N (W) RS-2 N (W) RS-2,5 N (W) RS-0,5-PS RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS Regulatory prędkości transformatorowe RSA5E-1,5-T RSA5E-3,5-T RSA5E-5,0-T RSA5E-8,0-T RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T
RSA5D-3,5-T
Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA VFED-400-TA VFED-750-TA VFED-1100-TA VFED-1500-TA Regulatory temperaturowe RTS-1-400 RTSD-1-400 RT-10
Przełączniki biegów wentylatora P2-5,0 P3-5,0 P5-5,0 P2-1-300 P3-1-300
130
zalecany wariant do zastosowania
możliwy wariant do zastosowania
WWW.VENTS-GROUP.PL
KSK 250 4D
KSK 250 4E
KSK 200 4D
KSK 200 4E
KSK 150 4D / 160 4D
KSK 150 4E / 160 4E
KSD 315/250x2 S-4E
KSD 315/250x2-4E
KSD 315/250x2 S-6E
KSD 315/250x2-6E
RS-1 N (V) RS-1,5 N (V) RS-2 N (V) RS-2,5 N (V) RS-0,5-PS RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS
KSD 315 S-4E
RS-1-400
KSD 315-4E
KSD 315 S-6E
KSD 315-6E
KSD 250 S-4E
KSD 250-4E
RS-1-300
KSD 250-6E
KSD 250 S-6E
WWW.VENTS-GROUP.PL
Regulatory prędkości tyrystorowe
Regulatory prędkości transformatorowe RSA5E-1,5-T RSA5E-3,5-T RSA5E-5,0-T RSA5E-8,0-T RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T
RSA5D-3,5-T
Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA VFED-400-TA VFED-750-TA VFED-1100-TA VFED-1500-TA
Regulatory temperaturowe RTS-1-400 RTSD-1-400 RT-10
Przełączniki biegów wentylatora P2-5,0 P3-5,0 P5-5,0 P2-1-300 P3-1-300
Regulatory prędkości dla silników EC R-1/010
zalecany wariant do zastosowania
możliwy wariant do zastosowania
WWW.VENTS-GROUP.PL
131
WENTYLATORY
ODŚRODKOWE
Seria VCU Wentylatory odśrodkowe z jednostronnym zasysaniem, w spiralnej, metalowej obudowie, wyposażone w silnik z wirnikiem zewnętrznym. Silnik chłodzony jest transportowanym powietrzem. Wentylatory o wydajności do 2000 m3/h, przeznaczone są do nawiewno-wywiewnych systemów wentylacji przemysłowej.
Seria VCUN Wentylatory odśrodkowe z jednostronnym zasysaniem, w spiralnej, metalowej obudowie z wirnikiem zamocowanym na osi trójfazowego silnika asynchronicznego. Silnik chłodzony jest powietrzem z otoczenia. Wentylatory o wydajność do 19 000 m3/h, przeznaczone są do nawiewnowywiewnych systemów wentylacji przemysłowej.
132
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wentylator odśrodkowy w spiralnej obudowie VCU, wydajność do 2000 m3/h
Wentylator odśrodkowy w spiralnej obudowie VCUN z zewnętrznym silnikiem, wydajność do 19 000 m3/h
WWW.VENTS-GROUP.PL
str.
134
str.
138
133
WENTYLATORY ODŚRODKOWE Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VCU są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania, użyteczności publicznej i przemysłowych. Możliwy jest montaż zewnętrzny wentylatorów.
Seria
VCU
Konstrukcja Obudowa wentylatora jest zrobiona ze stali w powłoką polimerową. Silnik Stosowane są dwu- i czterobiegunowe, jednofazowe asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem ze stali ocynkowanej z łopatkami zagiętymi do przodu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu wraz z automatycznym restartem. Zastosowanie łożysk kulkowych służy przedłuże-
niu okres eksploatacji. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu, każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie. Klasa bezpieczeństwa: IPX4. Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny jak również skokowy. Realizuje się to za pomocą regulatora tyrystorowego albo transformatorowego wydajności. Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
Wentylator odśrodkowy z jednostronnym zasysaniem w obudowie spiralnej, wyposażony w silnik, który posiada zewnętrzny wirnik. Wydajność do 2000 m3/h.
Wariant zastosowania wentylatora VCU w warsztacie samochodowym.
Seria
Wersje silnika Ilość biegunów
Ilość faz
2 4
E – jednofazowy
VCU
Średnica wirnika (mm)
Szerokość wirnika (mm)
140; 160; 180; 200; 225; 250
60; 62; 80; 90; 92; 102; 140
Akcesoria
str. 296
134
str. 240
str. 304
str. 308
str. 316
str. 342
str. 352
WWW.VENTS-GROUP.PL
str. 352
str. 359
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: VCU 2E 140x60
VCU 2E 160x62
VCU 2E 160x90
VCU 4E 180x92
Napięcie (V)
230
230
230
230
Moc (W)
148
240
320
160
Pobór prądu (A)
0,64
1,05
1,48
0,7
Wydajność (m3/h)
515
600
730
800
Obroty (min-1)
2820
2100
2745
1465
68
68
70
62
-25 +45
-25 +50
-25 +45
-25 +45
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
VCU 4E 200x80
VCU 4E 200x102
VCU 4E 225x102
VCU 4E 250x140
Napięcie (V)
230
230
230
230
Moc (W)
125
280
395
570
Pobór prądu (A)
0,55
1,25
1,98
2,48
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa
730
1350
1480
2000
Obroty (min-1)
1430
1475
1330
1310
63
65
69
60
-25 +45
-25 +40
-40 +70
-40 +70
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa
WENTYLATORY
Wydajność (m /h) 3
VCU
Charakterystyki techniczne:
Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) ØD
B
H
H1
H2
L
L1
L2
Waga (kg)
VCU 2E 140x60
140
243
287
125
93
85
107
75
3,2
VCU 2E 160x62
160
277
324
136
106
89
112
82
4,2
VCU 2E 160x90
160
277
324
136
106
136
158
127
5,1
VCU 4E 180x92
180
311
360
150
120
145
166
137
6,5
VCU 4E 200x80
200
335
398
165
134
121
140
113
6,8
VCU 4E 200x102
200
335
398
165
134
157
175
148
7,3
Typ
Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) ØD
B
H
H1
H2
L
L1
L2
P
M
Waga (kg)
VCU 4E 225x102
225
365
441
210
171
145
170
137
178
250
11,2
VCU 4E 250x140
250
410
485
230
191
205
230
197
238
270
15,5
Typ
WWW.VENTS-GROUP.PL
135
WENTYLATORY ODŚRODKOWE VENTS VCU Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VCU VCU 2E 140x60
VCU 2E 160x90 VCU 2E 160x62
Wydajność (m3/h)
VCU 2E 140x60
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
VCU 2E 160x90 VCU 2E 160x62
VCU 2E 160x90 Poziom hałasu
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 60 58 50
63 44 45 41
125 51 53 48
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 50 37 33 31 44 43 38 31 44 35 31 24
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane 4000 27 26 20
VCU 2E 160x62
8000 17 19 15
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 58 57 51
63 41 45 39
125 55 56 48
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 57 57 49
63 42 46 37
125 54 57 48
Ciśnienie (Pa)
VENTS VCU VCU 4E 180x92
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
VCU 4E 180x92
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
136
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 56 56 52
63 43 46 39
125 54 55 47
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 52 38 34 30 45 42 35 30 46 35 28 24
WWW.VENTS-GROUP.PL
4000 29 27 18
8000 17 21 17
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 53 40 33 33 46 43 36 30 45 36 32 25 250 54 45 42
500 38 42 33
1000 34 38 29
2000 31 31 25
4000 25 26 20
8000 21 21 17
4000 28 26 19
8000 21 20 16
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VCU Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VCU VCU 4E 200x102 VCU 4E 200x80
VCU 4E 225x102
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
VCU 4E 200x102 VCU 4E 200x80
VCU 4E 225x102
VCU
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
VCU 4E 200x80 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Całkowita 41 42 37
63 37 40 32
125 38 41 35
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 41 44 37
63 38 40 33
125 39 40 37
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 37 30 26 19 36 36 25 16 29 26 20 16 250 34 36 30
500 31 34 25
1000 29 25 21
2000 20 20 16
4000 17 17 11
8000 14 18 11
4000 18 16 13
8000 13 17 13
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 39 44 37
63 37 37 31
125 38 41 33
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 38 31 28 21 38 34 27 16 31 25 20 17
4000 17 17 13
8000 15 19 11
VENTS VCU Ciśnienie (Pa)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
VCU 4E 250x140
Wydajność (m3/h)
Moc (W)
Poziom hałasu
WENTYLATORY
VCU 4E 200x102
VCU 4E 250x140
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 44 46 40
63 44 37 34
125 42 42 37
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 36 31 22 29 38 29 28 29 31 27 21 24
WWW.VENTS-GROUP.PL
4000 21 23 17
8000 19 21 14
137
WENTYLATORY ODŚRODKOWE
Seria
Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VCU są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania, użyteczności publicznej i przemysłowych. Możliwy jest montaż zewnętrzny wentylatorów.
VCUN
Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali w powłoką polimerową. Wentylator VCUN może być wykonany zarówno z kierunkiem obrotów wirnika w prawo jak i w lewo. W każdym wariancie jest możliwe parę odmian obudowy. Dzięki temu można podłączyć obudowę do przewodów wentylacyjnych pod dowolnym kątem.
Wentylator odśrodkowy z jednostronnym zasysaniem w obudowie spiralnej. Wydajność do 19000 m3/h.
Silnik Stosowane są dwu- i czterobiegunowe, jednofazowe asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem ze stali ocynkowanej o łopatkach zagiętych do przodu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie z automatycznym restartem zapobiegające jego przegrzaniu. Zastosowanie łożysk kulkowych służy przedłużeniu
okres eksploatacji. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu, każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie. Klasa bezpieczeństwa: IPX4. Regulacja prędkości Regulowanie prędkości wentylatora może być realizowane za pomocą falownika. Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego falownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne oraz instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
Wariant zastosowania wentylatora VCU w zakładach zbiorowego żywienia.
Wykonanie silnika
Seria
Średnica wirnika (mm)
Szerokość wirnika (mm)
VCUN
140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500
74; 93; 103; 127; 143; 183; 203; 229
Moc (kW)
Ilość biegunów
Wykonanie obudowy
Kąt obrotu obudowy
0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3; 4; 5,5; 7,5; 11
2; 4; 6; 8
P – prawe L – lewe
0; 45; 90; 135; 180; 225; 270; 315
Akcesoria
str. 296
138
str. 240
str. 304
str. 308
str. 316
str. 342
str. 345
WWW.VENTS-GROUP.PL
str. 354
str. 356
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: VCUN 140x740,25-4
VCUN 140x740,37-2
VCUN 160x740,55-4
VCUN 160x740,75-2
VCUN 180x740,55-4
VCUN 180x741,1-2
VCUN 200x930,55-4
VCUN 200x931,1-2
Napięcie (V)
400
400
400
400
400
400
400
400
Moc (W)
0,25
0,37
0,55
0,75
0,55
1,1
0,55
1,1
Pobór prądu (A)
0,8
0,9
1,6
1,8
1,6
2,6
1,6
2,6
Wydajność (m /h)
450
710
750
1540
1030
1950
1615
1900
Obroty (min )
3
1350
2730
1360
2820
1360
2800
1360
2800
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
60
65
62
68
64
70
67
73
Maksymalna temperatura pracy (ºC)
60
60
60
60
60
60
60
60
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
-1
Klasa bezpieczeństwa Charakterystyki techniczne:
400
400
400
400
400
400
400
400
Moc (W)
1,1
2,2
2,2
3,0
1,5
2,2
5,5
1,5
Pobór prądu (A)
2,8
4,7
5,1
6,1
4,2
5,1
10,7
4,2
Wydajność (m /h)
2125
3350
2930
4350
2415
3720
4820
3450
Obroty (min-1)
1420
2865
1420
2870
940
1420
2850
940
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
72
75
74
78
68
78
81
69
Maksymalna temperatura pracy (ºC)
60
60
60
60
60
60
60
60
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
VCUN 280x1272,2-4
VCUN 280x1275,5-2
VCUN 315x1432,2-6
VCUN 315x1434,0-4
VCUN 355x1432,2-6
VCUN 355x1434,0-4
VCUN 400x1831,5-8
VCUN 400x1832,2-6
Napięcie (V)
400
400
400
400
400
400
400
400
Moc (W)
2,2
5,5
2,2
4,0
2,2
4,0
1,5
2,2
3
Klasa bezpieczeństwa Charakterystyki techniczne:
5,1
10,7
5,6
8,7
5,6
8,7
4,2
5,8
Wydajność (m3/h)
Pobór prądu (A)
4395
6330
4375
6530
5090
8150
6545
8100
Obroty (min-1)
1420
2850
940
1410
940
1410
700
940
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
75
81
70
79
71
79
62
73
Maksymalna temperatura pracy (ºC)
60
60
60
60
60
60
60
60
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Klasa bezpieczeństwa
WENTYLATORY ODŚRODKOWE
Napięcie (V)
VCUN
VCUN VCUN VCUN VCUN VCUN VCUN VCUN VCUN 225x103- 225x103- 240x114- 240x114- 250x127- 250x127- 250x127- 280x1271,1-4 2,2-2 2,2-4 3,0-2 1,5-6 2,2-4 5,5-2 1,5-6
Charakterystyki techniczne: VCUN 400x1835,5-4
VCUN 450x2033,0-8
VCUN 450x2034,0-6
VCUN 450x20311,0-4
VCUN 500x2295,5-8
VCUN 500x2297,5-6
VCUN 500x22911,0-4
Napięcie (V)
400
400
400
400
400
400
400
Moc (W)
5,5
3,0
4,0
11,0
5,5
7,5
11,0
Pobór prądu (A)
11,0
7,8
9,1
24,0
14,8
17,0
24,0
3
Wydajność (m /h)
10175
10230
11150
19000
11550
14960
17250
(min-1)
1430
700
950
1450
700
955
1450
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
80
70
76
84
72
78
85
Maksymalna temperatura pracy (ºC)
60
60
60
60
60
60
60
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Obroty
Klasa bezpieczeństwa
WWW.VENTS-GROUP.PL
139
WENTYLATORY ODŚRODKOWE Tabela doboru dodatkowego wyposażenia: Typ
Gumowy izolator antywibracyjny
Sprężynowe izolatory antywibracyjne
VCUN 140x74-0,25-4 VCUN 140x74-0,37-2 VCUN 160x74-0,55-4 VCUN 160x74-0,75-2 VCUN 180x74-0,55-4 VCUN 180x74-1,1-2
VVCr 8
VVCp 8
VCUN 200x93-0,55-4 VCUN 200x93-1,1-2 VCUN 225x103-1,1-4 VCUN 225x103-2,2-2 VCUN 240x114-2,2-4 VCUN 240x114-3,0-2
Kryza
Kratka
FVC140
RVC 140
FVC 160
RVC 160
FVC 180
RVC 180
FVC 200
RVC 200
FVC 225
RVC 225
FVC240
RVC 240
FVC 250
RVC 250
Kryza FVC jest stosowana w celu podłączenia okrągłych przewodów wentylacyjnych do wentylatorów VCUN.
Kratka RVC jest stosowana w celu zabezpieczenia wentylatora przed przedostaniem się do wirnika, przedmiotów obcych.
VCUN 250x127-1,5-6 VCUN 250x127-2,2-4 VCUN 250x127-5,5-2
VVCr 16
VVCp 16
VCUN 280x127-1,5-6 VCUN 280x127-2,2-4
FVC 280
RVC 280
FVC 315
RVC 315
FVC 355
RVC 355
VCUN 280x127-5,5-2 VCUN 315x143-2,2-6 VCUN 315x143-4,0-4 VCUN 355x143-2,2-6
VVCr 26
Izolatory antywibracyjne VVCr i VVCp, stosowane są w celu zmniejszenia hałasu i eliminowania wibracji powstających podczas pracy wentylatora oraz wpływają na wydłużenie żywotności wentylatora.
VVCp 26
VCUN 355x143-4,0-4 VCUN 400x183-1,5-8 VCUN 400x183-2,2-6
VVCr 35
VVCp 35
FVC 400
RVC 400
VVCr 50
VVCp 50
FVC 450
RVC 450
VVCr 75
VVCp 75
FVC 500
RVC 500
Izolator antywibracyjny VVCr.
VCUN 400x183-5,5-4 VCUN 450x203-3,0-8 VCUN 450x203-4,0-6 VCUN 450x203-11,0-4 VCUN 500x229-5,5-8 VCUN 500x229-7,5-6 VCUN 500x229-11,0-4
140
WWW.VENTS-GROUP.PL
Izolator antywibracyjny VVCp.
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wymiary wentylatorów: Ød Ød1
B
H
H1
H2
L
L1
L2
P
M
l
G
K
S
Waga (kg)
VCUN 140x74-0,25-4
140
8
10
242 323 125
92
309 125
95
124 220 234
18
253
80
9,3
VCUN 140x74-0,37-2
140
8
10
242 323 125
92
309 125
95
124 220 234
18
253
80
9,3
VCUN 160x74-0,55-4
160
8
10
277 373 134 106 356 134 104 141 220 260
17
252
90
12,7
VCUN 160x74-0,75-2
160
8
10
277 373 134 106 356 134 104 141 220 260
17
252
90
13,0
VCUN 180x74-0,55-4
180
10
10
311 414 143 120 365 143 114 146 270 270
22
314
90
13,5
VCUN 180x74-1,1-2
180
10
10
311 414 143 120 365 143 114 146 270 270
22
314
90
14,5
VCUN 200x93-0,55-4
200
10
10
345 436 160 134 380 160 129 158 270 284
24
315
90
15,2
VCUN 200x93-1,1-2
200
10
10
345 436 160 134 380 160 129 158 270 284
24
315
90
16,2
VCUN 225x103-1,1-4
225
10
12
388 507 178 151 432 172 141 174 275 316
27
330 100
21,2
VCUN 225x103-2,2-2
225
10
12
388 507 178 151 432 172 141 174 275 316
27
330 100
24,2
VCUN 240x114-2,2-4
240
10
12
414 568 186 161 461 186 156 195 275 362
27
330 125
30,5
VCUN 240x114-3,0-2
240
10
12
414 568 186 161 461 186 156 195 275 362
27
330 125
31,4
VCUN 250x127-1,5-6
250
10
12
431 594 202 168 473 202 166 206 300 373
27
355 125
33,0
VCUN 250x127-2,2-4
250
10
12
431 594 202 168 473 202 166 206 300 373
27
355 125
32,2
VCUN 250x127-5,5-2
250
10
12
431 614 202 168 517 202 166 213 300 397
27
355 140
40,0
VCUN 280x127-1,5-6
280
10
12
483 626 225 189 503 231 196 243 300 410
27
355 125
35,1
VCUN 280x127-2,2-4
280
10
12
483 626 225 189 503 231 196 243 300 410
27
355 125
34,2
VCUN 280x127-5,5-2
280
10
12
483 646 225 189 545 231 196 243 300 427
27
355 140
42,4
VCUN 315x143-2,2-6
315
10
15
543 731 250 213 568 255 216 268 350 452
27
405 140
46,8
VCUN 315x143-4,0-4
315
10
15
543 731 250 213 568 255 216 268 350 452
27
405 140
49,8
VCUN 355x143-2,2-6
355
10
15
611 817 275 241 566 255 214 253 350 442
32
405 140
49,0
VCUN 355x143-4,0-4
355
10
15
611 817 275 241 566 255 214 253 350 442
32
405 140
51,0
VCUN 400x183-1,5-8
400
10
15
689 870 310 272 619 310 268 313 400 497
27
455 140
57,1
VCUN 400x183-2,2-6
400
10
15
689 870 310 272 619 310 268 313 400 497
27
455 140
54,1
VCUN 400x183-5,5-4
400
10
15
689 882 310 272 662 330 289 341 400 525
27
455 140
69,5
VCUN 450x203-3,0-8
450
10
15
774 985 345 306 690 352 315 351 450 550
42
530 140
77,8
VCUN 450x203-4,0-6
450
10
15
774 985 345 306 690 352 315 351 450 550
42
530 140
76,5
VCUN 450x203-11,0-4
450
10
15
774 1005 345 306 722 352 315 371 450 608
42
530 178 105,0
VCUN 500x229-5,5-8
500
11
15
860 1115 390 341 761 401 353 408 500 645
42
580 178
85,0 86,0
VCUN 500x229-7,5-6
500
11
15
860 1115 390 341 761 401 353 408 500 645
42
580 178
VCUN 500x229-11,0-4
500
11
15
860 1115 390 341 761 401 353 408 500 645
42
580 178 107,0
VCUN
ØD
WENTYLATORY ODŚRODKOWE
Wymiary (mm)
Typ
Warianty ułożenia korpusu wentylatora (widok od strony nawiewu) Wersja z prawym kierunkiem obrotów
P 00
P 450
P 900
P 1350
P 1800
P 2250
P 2700
P 3150
Wersja z lewym kierunkiem obrotów
L 00
L 450
L 900
L 1350
L 1800
WWW.VENTS-GROUP.PL
L 2250
L 2700
L 3150
141
WENTYLATORY ODŚRODKOWE VENTS VCUN
VCUN 140x74-0,37-2 VCUN 140x74-0,25-4
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VCUN
VCUN 160x74-0,75-2 VCUN 160X74-0,55-4 0,75 kW
0,37 kW
0,25 kW
0,55 kW
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h) VCUN 140x74-0,37-2
VCUN 160x74-0,75-2
Poziom hałasu LwA emitowane VCUN 140x74-0,25-4 LwA emitowane
Hz dB(A)
Całkowita 68
63 47
125 59
Hz dB(A)
Całkowita 61
63 43
125 58
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 69 72 74 75 250 64
500 61
1000 68
2000 68
Poziom hałasu 4000 72
8000 71
4000 65
8000 63
LwA emitowane VCUN 160x74-0,55-4 LwA emitowane
Hz dB(A)
Całkowita 67
63 48
125 60
Hz dB(A)
Całkowita 63
63 46
125 59
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 69 74 74 78 250 64
1000 69
2000 71
8000 72
4000 68
8000 65
VENTS VCUN
VCUN 180x74-1,1-2 VCUN 180x74-0,55-4
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VCUN
500 65
4000 73
VCUN 200x93-1,1-2 VCUN 200x93-0,55-4
1,1 kW
1,1 kW
0,55 kW
0,55 kW
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h) VCUN 180x74-1,1-2 Poziom hałasu LwA emitowane VCUN 180x74-0,55-4 LwA emitowane
142
VCUN 200x93-1,1-2 Hz dB(A)
Całkowita 70
63 53
125 62
Hz dB(A)
Całkowita 62
63 50
125 63
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 72 78 77 81 250 68
500 67
1000 73
2000 75
Poziom hałasu 4000 78
8000 77
4000 69
8000 67
LwA emitowane VCUN 200x93-0,55-4 LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A)
Całkowita 75
63 54
125 65
Hz dB(A)
Całkowita 65
63 51
125 64
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 78 81 81 85 250 71
500 72
1000 75
2000 77
4000 78
8000 78
4000 72
8000 70
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VCUN
VCUN 225x103-2,2-2 VCUN 225x103-1,1-4
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VCUN
VCUN 240x114-2,2-4 VCUN 240x114-3,0-2
2,2 kW
3,0 kW
1,1 kW
2,2 kW
Wydajność (m3/h)
LwA emitowane VCUN 225x103-1,1-4 LwA emitowane
Hz dB(A)
Całkowita 75
63 58
125 67
Hz dB(A)
Całkowita 72
63 55
125 65
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 78 83 83 88 250 75
500 76
1000 81
2000 81
VCUN 240x114-2,2-4 4000 81
8000 79
4000 77
8000 75
Poziom hałasu LwA emitowane VCUN 240x114-3,0-2 LwA emitowane
Hz dB(A)
Całkowita 71
63 57
125 69
Hz dB(A)
Całkowita 77
63 58
125 69
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 75 75 81 82 250 74
500 78
1000 73
2000 79
4000 79
8000 76
4000 78
8000 78
VENTS VCUN Ciśnienie (Pa)
VENTS VCUN Ciśnienie (Pa)
VCUN
Poziom hałasu
VCUN 250x127-2,2-4 VCUN 250x127-1,5-6
VCUN 250x127-5,5-2
WENTYLATORY ODŚRODKOWE
VCUN 225x103-2,2-2
Wydajność (m3/h)
2,2 kW
5,5 kW
1,5 kW
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
VCUN 250x127-2,2-4 Poziom hałasu LwA emitowane VCUN 250x127-1,5-6 LwA emitowane
Hz dB(A)
Całkowita 70
63 56
125 71
Hz dB(A)
Całkowita 65
63 50
125 62
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 77 74 81 82 250 68
500 68
1000 73
2000 71
4000 80
8000 73
4000 72
8000 65
Poziom hałasu LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A)
Całkowita 78
63 57
125 71
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 79 84 85 89
4000 83
8000 81
143
WENTYLATORY ODŚRODKOWE VENTS VCUN
VCUN 280x127-2,2-4 VCUN 280x127-1,5-6
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VCUN
VCUN 280x127-5,5-2
5,5 kW
2,2 kW
1,5 kW
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h) VCUN 280x127-2,2-4 Poziom hałasu LwA emitowane VCUN 280x127-1,5-6 LwA emitowane
Hz dB(A)
Całkowita 73
63 61
125 74
Hz dB(A)
Całkowita 67
63 50
125 63
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 76 81 82 83 250 69
500 67
1000 73
2000 71
4000 81
8000 77
4000 69
8000 66
Poziom hałasu LwA emitowane
Hz dB(A)
Całkowita 80
63 63
125 72
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 81 88 86 91
8000 86
VENTS VCUN Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VCUN
4000 87
VCUN 315x143-4,0-4 VCUN 315x143-2,2-6
VCUN 355x143-4,0-4 VCUN 355x143-2,2-6
4,0 kW
4,0 kW
2,2 kW 2,2 kW
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h) VCUN 315x143-4,0-4
VCUN 355x143-4,0-4
Poziom hałasu LwA emitowane VCUN 315x143-2,2-6 LwA emitowane
144
Hz dB(A)
Całkowita 78
63 62
125 73
Hz dB(A)
Całkowita 71
63 56
125 67
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 81 84 88 86 250 70
500 80
1000 78
2000 79
Poziom hałasu 4000 86
8000 83
4000 72
8000 68
LwA emitowane VCUN 355x143-2,2-6 LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A)
Całkowita 77
63 62
125 75
Hz dB(A)
Całkowita 71
63 54
125 68
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 80 84 87 90 250 73
500 82
1000 82
2000 82
4000 82
8000 82
4000 75
8000 72
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VCUN
VCUN 400x183-2,2-6 VCUN 400x183-1,5-8
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VCUN
VCUN 400x183-5,5-4
5,5 kW 2,2 kW
1,5 kW
Wydajność (m3/h) VCUN 400x183-2,2-6 Poziom hałasu LwA emitowane VCUN 400x183-1,5-8 LwA emitowane
Hz dB(A)
Całkowita 75
63 57
125 72
Hz dB(A)
Całkowita 68
63 53
125 65
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 75 81 80 81 250 69
500 74
1000 76
2000 77
4000 78
8000 76
4000 73
8000 67
Poziom hałasu LwA emitowane
Hz dB(A)
Całkowita 76
63 64
125 75
4000 84
8000 83
VENTS VCUN Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VCUN
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 81 82 89 88
VCUN 450x203-4,0-6 VCUN 450x203-3,0-8
VCUN 450x203-11,0-4
WENTYLATORY ODŚRODKOWE
VCUN
Wydajność (m3/h)
11,0 kW 4,0 kW
3,0 kW
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
VCUN 450x203-4,0-6 Poziom hałasu LwA emitowane VCUN 450x203-3,0-8 LwA emitowane
Hz dB(A)
Całkowita 76
63 59
125 74
Hz dB(A)
Całkowita 67
63 56
125 63
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 75 83 83 85 250 65
500 75
1000 75
2000 71
4000 81
8000 77
4000 71
8000 69
Poziom hałasu LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A)
Całkowita 85
63 70
125 84
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 89 88 94 94
4000 94
8000 91
145
WENTYLATORY ODŚRODKOWE VENTS VCUN Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VCUN
VCUN 500x229-7,5-6 VCUN 500x229-5,5-8
VCUN 500x229-11,0-4
11,0 kW
7,5 kW
5,5 kW
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h) VCUN 500x229-7,5-6 Poziom hałasu LwA emitowane VCUN 500x229-5,5-8 LwA emitowane
146
Hz dB(A)
Całkowita 83
63 68
125 79
Hz dB(A)
Całkowita 77
63 61
125 74
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 85 85 93 92 250 78
500 81
1000 86
2000 85
4000 86
8000 85
4000 81
8000 80
Poziom hałasu LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A)
Całkowita 85
63 73
125 83
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 90 91 94 97
4000 94
8000 90
WWW.VENTS-GROUP.PL
VCUN 500x229-11,0-4
VCUN 500x229-7,5-6
VCUN 500x229-5,5-8
VCUN 450x203-11,0-4
VCUN 450x203-4,0-6
VCUN 450x203-3,0-8
VCUN 400x183-5,5-4
VCUN 400x183-2,2-6
VCUN 400x183-1,5-8
VCUN 355x143-4,0-4
VCUN 355x143-2,2-6
VCUN 315x143-4.0-4
VCUN 315x143-2.2-6
VCUN 280x127-5,5-2
VCUN 280x127-2,2-4
VCUN 280x127-1,5-6
VCUN 250x127-5,5-2
VCUN 250x127-2,2-4
VCUN 250x127-1,5-6
VCUN 225x103-2,2-2
VCUN 225x103-1,1-4
VCUN 200x93-1,1-2
VCUN 180x74-1,1-2
VCUN 200x93-0,55-4
VCUN 180x74-0,55-4
VCUN 160x74-0,75-2
VCUN 160x74-0,55-4
VCUN 140x74-0.37-2
VCUN 140x74-0,25-4
RS-1-400
VCU 4E 250x140
VCU 4E 225x102
VCU 4E 200x102
VCU 4E 200x80
RS-1-300
VCU 4E 180x92
VCU 2E 160x90
VCU 2E 160x62
VCU 2E 140x60
TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW
Regulatory prędkości tyrystorowe
RS-1 N (W) RS-1,5 N (W) RS-2 N (W) RS-2,5 N (W) RS-0,5-PS RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS Regulatory prędkości transformatorowe RSA5E-1,5-T RSA5E-3,5-T RSA5E-5,0-T RSA5E-8,0-T RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T
RSA5D-3,5-T Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA VFED-400-TA VFED-750-TA VFED-1100-TA VFED-1500-TA Regulatory temperaturowe RT-10
zalecany wariant do zastosowania
możliwy wariant do zastosowania
WWW.VENTS-GROUP.PL
147
WENTYLATORY OSIOWE
Seria OV Osiowe wentylatory o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 11900 m3/h. Przeznaczone do montażu ściennego na kwadratowej płycie montażowej.
Seria OVK Osiowe wentylatory o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 11900 m3/h. Przeznaczone do montażu ściennego na okrągłej płycie montażowej.
Seria VKF Osiowe wentylatory o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 11900 m3/h. Do instalowania w kanale wentylacyjnym.
Seria OV1 Osiowe wentylatory o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 1700 m3/h. Przeznaczone do montażu ściennego na kwadratowej płycie montażowej.
Seria OVK1 Osiowe wentylatory o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 1700 m3/h. Przeznaczone do montażu ściennego na okrągłej płycie montażowej.
Seria VKOM Osiowe wentylatory o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 1700 m3/h. Do instalowania w kanale wentylacyjnym.
148
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wentylator osiowy OV, wydajność do 11 900 m3/h
Wentylator osiowy OVK, wydajność do 11 900 m3/h
Wentylator osiowy VKF, wydajność do 11 900 m3/h
Wentylator osiowy OV1, wydajność do 1 700 m3/h
Wentylator osiowy OVK1, wydajność do 1 700 m3/h
Wentylator osiowy – kanałowy VKOM, wydajność do 1 700 m3/h
WWW.VENTS-GROUP.PL
str.
150
str.
150
str.
150
str.
156
str.
156
str.
156 149
WENTYLATORY OSIOWE
Seria
Seria
Seria
OV
OVK
VKF
Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 11 900 m3/h. Przeznaczony do montażu ściennego.
Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 11 900 m3/h. Przeznaczony do montażu ściennego.
Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 11 900 m3/h. Przeznaczony do instalowania w kanale wentylacyjnym.
Zastosowanie Wywiewne i nawiewno-wywiewne systemy wentylacji, do różnego typu pomieszczeń gdzie wymagana jest wysoka wydajność przy stosunkowo niskim oporze przepływu. Wykorzystywane są także w chłodnictwie, do chłodzenia monobloków ze sprężarkami. Oprócz tego wentylatory serii OV i OVK mogą być stosowane do prostego wyrzutu powietrza przez ścianę. Stosowane mogą być również do spiętrzenia powietrza w systemach wentylacji przeciwpożarowej. Istnieje możliwość instalacji wentylatorów serii OV i OVK na ścianach zewnętrznych.
Silnik Przy produkcji wentylatora wykorzystywane są asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem i zabezpieczeniem termicznym z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego czasu eksploatacji wentylatora w jego silniku zastosowano łożyska kulkowe. W zależności od modeli stosuje się dwu lub cztero biegunowe silniki, które mogą być w wersji: jedno lub trzyfazowej.
Montaż W zależności od serii wentylatory montowane są w kanale wentylacyjnym (VKF) lub bezpośrednio na powierzchni ściany (OV i OVK). OV- instalowanie na ścianie za pomocą prostokątnej płyty montażowej. OVK- instalowanie na ścianie przy pomocy okrągłej płyty montażowej. VKF – instalacja na kanale wentylacyjnym przy pomocy kołnierzy. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.
Konstrukcja Obudowa wentylatora i wirnika skrzydełkowego, wykonana jest z blachy stalowej z powloką polimerową. Skrzynka zaciskowa wentylatorów OV i OVK umieszczona jest na froncie wentylatora. Wentylator serii VKF posiada skrzynkę zaciskową z boku na obudowie.
Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.
Seria
Wersje silnika
OV – z prostokątną płytą montażową OVK – z okrągłą płytą montażową VKF – do montażu w kanale wentylacyjnym
Ilość faz
2 4
E – jednofazowy D – trzyfazowy
Akcesoria
str. 345
150
str. 352
str. 352
str. 359
Średnica kołnierza (mm)
Ilość biegunów
str. 354
WWW.VENTS-GROUP.PL
200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 630
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne:
wentylatory jednofazowe OV / OVK / VKF 2E 200
OV / OVK / VKF 2E 250
OV / OVK / VKF 4E 250
OV / OVK / VKF 2E 300
OV / OVK / VKF 4E 300
OV / OVK / VKF 4E 350
Napięcie (V)
230
230
230
230
230
230
Moc (W)
55
80
50
145
75
140
Pobór prądu (A)
0,26
0,4
0,22
0,66
0,35
0,65
Wydajność (m /h)
860
1050
800
2230
1340
2500
Obroty (min )
2300
2400
1380
2300
1350
1380
50
60
55
60
58
62
3
-1
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)
-30 +60
-30 +60
-30 +60
-30 +60
-30 +60
-30 +60
Klasa bezpieczeństwa: OV / OVK
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
VKF
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
Charakterystyki techniczne: OV / OVK / VKF 4E 450
OV / OVK / VKF 4E 500
OV / OVK / VKF 4E 550
OV / OVK / VKF 4E 630
Napięcie (V)
230
230
230
230
230
Moc (W)
180
250
420
550
750
Pobór prądu (A)
0,82
1,2
1,95
2,55
3,5
Wydajność (m /h)
3580
4680
7060
8800
11900
Obroty (min-1)
1380
1350
1300
1300
1360
63
64
69
70
75
-30 +60
-30 +60
-30 +60
-30 +60
-30 +60
Klasa bezpieczeństwa: OV / OVK
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
VKF
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
3
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)
Charakterystyki techniczne:
WENTYLATORY OSIOWE
OV / OVK / VKF 4E 400
OV OVK VKF
wentylatory jednofazowe
wentylatory trójfazowe OV / OVK / VKF 2D 250
OV / OVK / VKF 4D 250
OV / OVK / VKF 2D 300
OV / OVK / VKF 4D 300
OV / OVK / VKF 4D 350
OV / OVK / VKF 4D 400
OV / OVK / VKF 4D 450
Napięcie (V)
400
400
400
400
400
400
400
Moc (W)
80
60
145
75
140
180
250
0,22
0,17
0,25
0,22
0,38
0,47
0,6
Pobór prądu (A) Wydajność (m /h)
1060
850
2310
1310
2520
3740
5280
Obroty (min-1)
2600
1400
2350
1380
1380
1380
1360
60
55
60
58
62
64
65
-30 +60
-30 +60
-30 +60
-30 +60
-30 +60
-30 +60
-30 +60
Klasa bezpieczeństwa: OV / OVK
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
VKF
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
3
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)
WWW.VENTS-GROUP.PL
151
WENTYLATORY OSIOWE Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm)
Typ OV 2E 200 OV 2E 250 OV 4E 250 OV 2E 300 OV 4E 300 OV 4E 350 OV 4E 400 OV 4E 450 OV 4E 500 OV 4E 550 OV 4E 630 OV 2D 250 OV 4D 250 OV 2D 300 OV 4D 300 OV 4D 350 OV 4D 400 OV 4D 450 OV 4D 550 OV 4D 550 OV 4D 630 OV 6D 630
Wymiary wentylatorów:
ØD
Ød
B
B1
L
Waga (kg)
210 260 260 326 326 388 417 465 520 570 650 260 260 326 326 388 417 465 570 580 650 650
7 7 7 9 9 9 9 11 11 11 11 7 7 9 9 9 9 11 11 11 11 11
312 370 370 430 430 485 540 576 655 725 800 370 370 430 430 485 540 576 725 725 800 800
260 320 320 380 380 435 490 535 615 675 710 320 320 380 380 435 490 535 675 675 710 710
145 155 155 195 195 200 240 250 260 280 295 155 155 155 155 200 240 250 280 260 295 295
3,0 4,0 3,5 6,1 5,0 7,8 8,8 10,5 14,0 16,5 20,0 4,0 3,5 5,4 5,4 7,8 8,8 10,5 16,5 16,5 20,0 20,0
Wymiary (mm)
Typ OVK 2E 200 OVK 2E 250 OVK 4E 250 OVK 2E 300 OVK 4E 300 OVK 4E 350 OVK 4E 400 OVK 4E 450 OVK 4E 500 OVK 4E 550 OVK 4E 630 OVK 2D 250 OVK 4D 250 OVK 2D 300 OVK 4D 300 OVK 4D 350 OVK 4D 400 OVK 4D 450 OVK 4D 500 OVK 4D 550 OVK 4D 630
ØD
ØD1
ØD2
Ød
L
Waga (kg)
210 260 260 326 326 388 417 465 520 570 650 260 260 326 326 388 417 465 520 570 650
250 295 295 380 380 442 504 578 590 645 760 295 295 380 380 442 504 578 590 645 760
280 320 320 397 397 460 528 607 655 710 800 320 320 397 397 460 528 607 655 710 800
7 7 7 9 9 9 9 11 11 11 11 7 7 9 9 9 9 11 11 11 11
145 155 155 195 195 200 240 250 260 280 295 155 155 155 155 200 240 250 260 280 295
2,8 3,8 3,4 5,9 5,0 7,5 8,5 10,0 14,0 16,5 20,0 3,8 3,4 5,1 5,1 7,5 8,5 10,0 14,0 16,5 20,0
OV
OVK
Wymiary wentylatorów: Typ VKF 2E 200 VKF 2E 250 VKF 4E 250 VKF 2E 300 VKF 4E 300 VKF 4E 350 VKF 4E 400 VKF 4E 450 VKF 4E 500 VKF 4E 550 VKF 4E 630 VKF 2D 250 VKF 4D 250 VKF 2D 300 VKF 4D 300 VKF 4D 350 VKF 4D 400 VKF 4D 450 VKF 4D 500 VKF 4D 550 VKF 4D 630
152
Wymiary (mm) ØD
ØD1
ØD2
Ød
B
L
Waga (kg)
205 260 260 310 310 362 412 462 515 565 645 260 260 310 310 362 412 462 515 565 645
250 295 295 380 380 442 504 578 600 650 740 295 295 380 380 442 504 578 600 650 740
280 320 320 397 397 460 528 607 650 700 790 320 320 397 397 460 528 607 650 700 790
7 7 7 9 9 9 9 11 11 13 13 7 7 9 9 9 9 11 11 13 13
290 340 340 420 420 480 550 630 635 685 780 340 340 420 420 480 550 630 635 685 780
120 150 150 160 160 160 170 200 220 230 230 150 150 160 160 160 170 200 220 230 230
3,1 4,0 4,1 6,5 6,5 8,1 9,1 10,6 12,8 15,5 18,5 4,0 4,1 6,0 6,0 8,1 9,1 10,6 12,8 15,5 18,5
WWW.VENTS-GROUP.PL
VKF
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS OV / OVK / VKF Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS OV / OVK / VKF
OV 2E 200 OVK 2E 200 VKF 2E 200
OV 2E 250 OVK 2E 250 VKF 2E 250 OV 4E 250 OVK 4E 250 VKF 4E 250
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA emitowane
LwA emitowane
Hz dB(A)
Całkowita 65
63 56
125 58
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 57 59 55
4000 51
8000 45
OV / OVK / VKF 4E 250 LwA emitowane
Hz dB(A)
Całkowita 76
63 68
125 66
Całkowita 60
63 52
125 50
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 68 70 68 68
250 52
1000 52
OV 2E 300 OVK 2E 300 VKF 2E 300 OV 4E 300 OVK 4E 300 VKF 4E 300
OV / OVK / VKF 2E 300
OV / OVK / VKF 4E 300 LwA emitowane
Hz dB(A)
8000 43
Wydajność (m3/h) OV / OVK / VKF 4E 350
Poziom hałasu LwA emitowane
4000 44
OV 4E 350 OVK 4E 350 VKF 4E 350 OV 4E 400 OVK 4E 400 VKF 4E 400
Wydajność (m3/h)
Hz dB(A)
2000 52
8000 58
VENTS OV / OVK / VKF Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS OV / OVK / VKF
500 53
4000 63
WENTYLATORY OSIOWE
Poziom hałasu
Hz dB(A)
OV OVK VKF
OV / OVK / VKF 2E 250
Całkowita 78
63 72
125 72
Całkowita 67
63 58
125 57
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 70 72 70 69
250 59
500 57
1000 58
2000 53
Poziom hałasu 4000 63
8000 63
4000 52
8000 49
LwA emitowane
Hz dB(A)
OV / OVK / VKF 4E 400 LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A)
Całkowita 70
63 61
125 62
Całkowita 75
63 66
125 68
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 64 63 63 58
250 66
500 69
1000 67
2000 65
4000 56
8000 52
4000 61
8000 56
153
WENTYLATORY OSIOWE VENTS OV / OVK / VKF Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS OV / OVK / VKF
OV 4E 450 OVK 4E 450 VKF 4E 450 OV 4E 500 OVK 4E 500 VKF 4E 500
OV 4E 550 OVK 4E 550 VKF 4E 550 OV 4E 630 OVK 4E 630 VKF 4E 630
Wydajność (m3/h) OV / OVK / VKF 4E 450 Poziom hałasu LwA emitowane
Hz dB(A)
OV / OVK / VKF 4E 500 LwA emitowane
Hz dB(A)
Wydajność (m3/h) OV / OVK / VKF 4E 550
Całkowita 77
63 69
125 70
Całkowita 80
63 71
125 73
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 73 73 71 67
250 72
500 74
1000 73
2000 70
4000 67
8000 61
4000 67
8000 63
Poziom hałasu LwA emitowane
Hz dB(A)
OV / OVK / VKF 4E 630 LwA emitowane
Hz dB(A)
Całkowita 83
63 73
125 75
Całkowita 77
63 71
125 73
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 73 75 74 72
250 72
OV 2D 250 OVK 2D 250 VKF 2D 250 OV 4D 250 OVK 4D 250 VKF 4D 250
Poziom hałasu
OV / OVK / VKF 4D 250 LwA emitowane
154
Hz dB(A)
4000 63
8000 59
Wydajność (m3/h) OV / OVK / VKF 2D 300
OV / OVK / VKF 2D 250 Hz dB(A)
2000 70
OV 2D 300 OVK 2D 300 VKF 2D 300 OV 4D 300 OVK 4D 300 VKF 4D 300
Wydajność (m3/h)
LwA emitowane
1000 71
8000 63
VENTS OV / OVK / VKF Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS OV / OVK / VKF
500 73
4000 66
Całkowita 77
63 67
125 68
Całkowita 60
63 49
125 50
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 70 69 68 66
250 53
500 54
1000 53
2000 52
Poziom hałasu 4000 60
8000 57
4000 45
8000 42
LwA emitowane
Hz dB(A)
OV / OVK / VKF 4D 300 LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A)
Całkowita 80
63 72
125 71
Całkowita 63
63 58
125 55
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 71 74 70 69
250 58
500 56
1000 58
2000 57
4000 65
8000 63
4000 52
8000 48
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS OV / OVK / VKF Ciśnienie (Pa(
Ciśnienie (Pa)
VENTS OV / OVK / VKF
OV 4D 350 OVK 4D 350 VKF 4D 350 OV 4D 400 OVK 4D 400 VKF 4D 400
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA emitowane
Hz dB(A)
OV / OVK / VKF 4D 400 LwA emitowane
Hz dB(A)
Całkowita 72
63 62
125 61
Całkowita 75
63 65
125 66
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 64 64 61 61
250 69
500 66
1000 67
2000 64
4000 56
8000 54
4000 60
8000 55
Poziom hałasu LwA emitowane OV 4D 550 LwA emitowane
Hz dB(A)
Całkowita 76
63 65
125 68
Hz dB(A)
Całkowita 84
63 75
125 79
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 69 69 70 64 250 72
500 76
1000 71
2000 77
4000 60
8000 57
4000 69
8000 68
OV OVK VKF
OV / OVK / VKF 4D 450
OV / OVK / VKF 4D 350
Ciśnienie (Pa(
WENTYLATORY OSIOWE
VENTS OV
Wariant zastosowania wentylatora OV w pomieszczeniu z podgrzewaczem wody.
Wydajność (m3/h)
OV 6E 630 Poziom hałasu LwA emitowane
Hz dB(A)
Gen 75
63 51
125 56
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 65 67 66
4000 60
8000 54
Montaż wentylatora serii VKF w kanale wentylacyjnym za pomocą kołnierzy.
WWW.VENTS-GROUP.PL
155
WENTYLATORY OSIOWE
Seria
Seria
OV1
OVK1
VKOM VKOMz
Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 1700 m3/h. Przeznaczony do montażu ściennego.
Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 1700 m3/h. Przeznaczony do montażu ściennego.
Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 1700 m3/h. Przeznaczony do instalowania w kanale wentylacyjnym.
Zastosowanie Wywiewne i nawiewno-wywiewne systemy wentylacji dla różnego typu pomieszczeń, gdzie wymagana jest wysoka efektywność przy stosunkowo niskim oporze systemu. Wentylatory serii OV1 i OVK1 mogą być również stosowane do prostego wyrzutu powietrza przez ścianę, istnieje także możliwość instalacji wentylatorów serii OV1 i OVK1 na ścianach zewnętrznych.
JJ
Konstrukcja Obudowy wentylatorów VKOM, OV1, OVK1 wykonane są z blachy stalowej z powłoką polimerową. Obudowa wentylatora VKOMz wykonana jest z blachy ze stali ocynkowanej. Wirnik skrzydełkowy wykonany jest z blachy aluminiowej.
JJ
Silnik W wentylatorach wykorzystywane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego czasu eksploatacji wentylatora w silnikach zastosowano łożyska kulkowe. Klasa bezpieczeństwa silnika: IP 24.
JJ
Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. JJ
Seria OV1 – z prostokątną płytą montażową OVK1 – z okrągłą płytą montażową VKOM / VKOMz – do montażu w kanale wentylacyjnym
str. 352
str. 352
str. 359
Montaż W zależności od serii, wentylator montuje się w kanale albo bezpośrednio na ścianie. OV1 – montaż na ścianie przy pomocy prostokątnej płyty montażowej. OVK1 – montaż na ścianie przy pomocy okrągłej płyty montażowej. VKOM, VKOMz – montaż w systemie wentylacyjnym lub bezpośrednio na ścianie za pomocą uchwytów montażowych znajdujących się w zestawie z wentylatorem. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.
JJ
Wykonanie (dla serii VKOM / VKOMz)
Średnica kołnierza (mm)
z – obudowa z ocynkowanej stali
150; 200; 250; 315
Akcesoria
156
Seria
str. 354
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: OV1 / OVK1 / VKOM / VKOMz 150
OV1 / OVK1 / VKOM / VKOMz 200
OV1 / OVK1 / VKOM / VKOMz 250
OV1 / OVK1 / VKOM / VKOMz 315
Napięcie (V)
230
230
230
230
Moc (W)
36
43
68
110
Pobór prądu (A)
0,26
0,28
0,48
0,75
Wydajność (m /h)
200
405
1070
1700
Obroty (min )
3
1300
1300
1300
1300
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
33
32
48
54
Maksymalna temperatura pracy (ºC)
40
40
40
40
-1
Sposób montażu przy pomocy uchwytów montażowych na powierzchni ściany.
WENTYLATORY OSIOWE
OV1 OVK1 VKOM VKOMz
Klasa bezpieczeństwa IP 24 (VKOM IP X4) IP 24 (VKOM IP X4) IP 24 (VKOM IP X4) IP 24 (VKOM IP X4)
Wariant zastosowania wentylatora OV1 w kuchni.
WWW.VENTS-GROUP.PL
157
WENTYLATORY OSIOWE Wymiary wentylatorów: Typ
Wymiary (mm)
Waga (kg)
ØD
Ød
B
B1
L
OV1 150
162
7
250
210
120
2,5
OV1 200
208
7
312
260
120
3,0
OV1 250
262
7
370
320
140
3,5
OV1 315
312
9
430
380
170
6,1
ØD
ØD1
ØD2
Ød
L
OVK1 150
162
190
220
7
120
2,5
OVK1 200
208
270
300
7
120
2,5
OVK1 250
262
330
360
7
140
3,0
OVK1 315
312
390
420
9
170
5,1
OV 1
Wymiary wentylatorów: Typ
Wymiary (mm)
Waga (kg)
OVK 1
Wymiary wentylatorów: Typ
158
Wymiary (mm)
Waga (kg)
ØD
B
L
L1
L3
VKOM 150
162
183
220
40
30
1,8
VKOM 200
208
228
220
40
30
2,4
VKOM 250
262
283
270
55
30
3,7
VKOM 315
315
337
278
55
40
4,9
WWW.VENTS-GROUP.PL
VKOM, VKOMz
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VKOM / OV1 / OVK1 Ciśnienie (Pa)
VKOMz 200 VKOM 200 OV1 200 OVK1 200
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA emitowane
Hz dB(A)
Całkowita 46
63 47
125 56
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 45 35 30 31
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu 4000 31
8000 20
LwA emitowane
Hz dB(A)
Całkowita 53
63 55
125 63
VKOMz 250 VKOM 250 OV1 250 OVK1 250
4000 30
8000 15
VENTS VKOM / OV1 / OVK1 Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKOM / OV1 / OVK1
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 56 44 42 36
120
VKOMz 315 VKOM 315 OV1 315 OVK1 315
110 100 90
WENTYLATORY OSIOWE
VKOMz 150 VKOM 150 OV1 150 OVK1 150
OV1 OVK1 VKOM VKOMz
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKOM / OV1 / OVK1
80 70 60 50 40 30 20 10 Wydajność (m3/h)
0 Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA emitowane
Hz dB(A)
Całkowita 59
63 61
125 70
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 60 43 46 41
Poziom hałasu 4000 34
8000 19
LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A)
Całkowita 62
63 65
125 67
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 45 51 48
4000 41
8000 30
159
OV 4D 450 OVK 4D 450 VKF 4D 450
OV 4D 400 OVK 4D 400 VKF 4D 400
OV 4D 350 OVK 4D 350 VKF 4D 350
OV 4D 300 OVK 4D 300 VKF 4D 300
OV 4E 450 OVK 4E 450 VKF 4E 450
OV 2D 300 OVK 2D 300 VKF 2D 300
OV 4E 400 OVK 4E 400 VKF 4E 400
OV 4D 250 OVK 4D 250 VKF 4D 250
OV 4E 350 OVK 4E 350 VKF 4E 350
OV 2D 250 OVK 2D 250 VKF 2D 250
OV 4E 300 OVK 4E 300 VKF 4E 300
OV 4E 630 OVK 4E 630 VKF 4E 630
OV 2E 300 OVK 2E 300 VKF 2E 300
OV 4E 550 OVK 4E 550 VKF 4E 550
OV 4E 250 OVK 4E 250 VKF 4E 250
OV 4E 500 OVK 4E 500 VKF 4E 500
OV 2E 250 OVK 2E 250 VKF 2E 250
OV 2E 200 OVK 2E 200 VKF 2E 200
TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW
Regulatory prędkości tyrystorowe RS-1-300
RS-1-400
RS-1 N (W) RS-1,5 N (W) RS-2 N (W) RS-2,5 N (W) RS-0,5-PS RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS RS-1,5-T RS-3,0-T RS-5,0-T RS-10,0-T RS-1,5-TA RS-3,0-TA RS-5,0-TA RS-10,0-TA Regulatory prędkości transformatorowe RSA5E-1,5-T RSA5E-3,5-T RSA5E-5,0-T RSA5E-8,0-T RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T
RSA5D-3,5-T RSA5D-5-M RSA5D-8-M RSA5D-10-M RSA5D-12-M Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA VFED-400-TA VFED-750-TA VFED-1100-TA VFED-1500-TA Regulatory temperaturowe RTS-1-400 RTSD-1-400 RT-10
Przełączniki biegów wentylatora P2-5,0 P3-5,0 P5-5,0 P2-1-300 P3-1-300 Regulatory prędkości dla silników EC R-1/010
160
zalecany wariant do zastosowania
możliwy wariant do zastosowania
WWW.VENTS-GROUP.PL
OV1 200 OVK1 200 VKOM 200 VKOMz 200
OV1 250 OVK1 250 VKOM 250 VKOMz 250
OV1 315 OVK1 315 VKOM 315 VKOMz 315
OV1 150 OVK1 150 VKOM 150 VKOMz 150
WWW.VENTS-GROUP.PL
RS-1-300
RS-1-400
Regulatory prędkości tyrystorowe
RS-1 N (W) RS-1,5 N (W) RS-2 N (W) RS-2,5 N (W) RS-0,5-PS RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS Regulatory prędkości transformatorowe RSA5E-1,5-T RSA5E-3,5-T RSA5E-5,0-T RSA5E-8,0-T RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T
RSA5D-3,5-T
WENTYLATORY OSIOWE
RT-10
OV1 OVK1 VKOM VKOMz
Regulatory temperaturowe
zalecany wariant do zastosowania
możliwy wariant do zastosowania
WWW.VENTS-GROUP.PL
161
WENTYLATORY DACHOWE
Seria VKV i VKV EC Odśrodkowe wentylatory dachowe w obudowie stalowej z polimerową powłoką, o pionowym wyrzucie powietrza i wydajności do 4700 m3/h. Przeznaczone do systemu wentylacji wywiewnej. Dostępne równiez w wersji na silnikach EC.
Seria VKH i VKH EC Odśrodkowe wentylatory dachowe w obudowie stalowej z polimerową powłoką o poziomym wyrzucie powietrza i wydajności do 4700 m3/h. Przeznaczone do systemu wentylacji wywiewnej. Dostępne równiez w wersji na silnikach EC.
Seria VKMK (VKMKp) Odśrodkowe wentylatory dachowe w obudowie stalowej z polimerową powłoką o poziomym wyrzucie powietrza i wydajności do 1880 m3/h. Przeznaczone do systemu wentylacji wywiewnej.
Seria VOK Osiowe wentylatory dachowe w obudowie ze stali z polimerową powłoką o poziomym wyrzucie powietrza i wydajności do 2500 m3/h. Przeznaczone do systemu wentylacji wywiewnej.
Seria VOK1 Osiowe wentylatory dachowe w obudowie ze stali z polimerową powłoką o poziomym wyrzucie powietrza i wydajności do 1700 m3/h. Przeznaczone do systemu wentylacji wywiewnej.
162
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wentylatory dachowe odśrodkowe VKV, wydajność do 4700 m /h 3
Wentylatory dachowe odśrodkowe VKH, wydajność do 4700 m3/h
Wentylatory dachowe odśrodkowe z silnikiem EC VKV EC, wydajność do 11400 m3/h
Wentylatory dachowe odśrodkowe z silnikiem EC VKH EC, wydajność do 11400 m3/h
Akcesoria do wentylatorów serii VKV/VKH
Wentylatory dachowe odśrodkowe VKMK (VKMKp), wydajność do 1880 m3/h
Wentylatory dachowe osiowe VOK, wydajność do 2500 m3/h
Wentylatory dachowe osiowe VKO1, wydajność do 1700 m /h 3
WWW.VENTS-GROUP.PL
str.
164 str.
164 str.
170 str.
170 str.
176 str.
178 str.
180 str.
182 163
WENTYLATORY DACHOWE ODŚRODKOWE
Seria
Seria
VKV
VKH
Odśrodkowy wentylator dachowy, wydajność do 4700 m3/h, w obudowie stalowej z pionowym wyrzutem powietrza.
Odśrodkowy wentylator dachowy, wydajność do 4700 m3/h, w obudowie stalowej z poziomym wyrzutem powietrza.
Zastosowanie Wentylatory dachowe VKV I VKH mają zastosowanie w instalacjach wywiewnych różnego typu pomieszczeń. Wentylatory przystosowane są do montażu na podstawach dachowych izolowanych oraz tłumiących. Średnica lub przekrój kanałów wentylacyjnych uzależniona od wielkości i typu wentylatora.
m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Silnik w wentylatorze posiada klasę bezpieczeństwa: IP X4.
JJ
Konstrukcja Obudowa wentylatora jest wykona ze stali z polimerową powłoką.
JJ
Silnik W wentylatorze stosowane są dwu-, cztero- i sześciobiegunowe, jedno lub trójfazowe asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem o łopatkach zagiętych do tyłu. Dla wydłużenia okresu eksploatacji w silniku stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie co zapewnia
JJ
Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. JJ
Model VKVA (aluminum)
Montaż Wentylator montowany jest bezpośrednio na powierzchni dachu lub na podstawie dachowej izolowanej lub tłumiącej ustawionej bezpośrednio nad kanałem wentylacyjnym. Do trwałego przymocowania wentylatora do podłoża lub podstawy służy kwadratowa płyta montażowa. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.
JJ
Model VKHA (aluminum)
Seria VKV – z wyrzutem pionowym VKH – z wyrzutem poziomym
Ilość biegunów
Ilość faz
Rozmiary turbiny
2 – 2 bieguny; 4 – 4 bieguny; 6 – 6 biegunów
E – wykonanie jednofazowe D – wykonanie trzyfazowe
220; 225; 250; 280; 310; 355; 400; 450; 500
Akcesoria
str. 296
164
str. 342
str. 352
str. 352
str. 359
str. 354
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) ØD
Ød
H
L
L1
L2
Waga (kg)
VKH 2E 220
245
10
228
338
245
338
6,9
VKH 2E 225
210
10
228
338
245
338
7,1
VKH 2E 250
286
10
265
400
330
365
10,1
VKH 2E 280
286
10
265
400
330
365
10,2
VKH 4E 310
286
10
300
438
330
400
10,2
VKH 4D 310
286
10
300
438
330
400
10,2
VKH 4E 355
438
12
348
598
450
550
15,6
VKH 4D 355
438
12
325
598
450
550
15,6
VKH 4E 400
438
12
348
598
450
550
21,0
VKH 4E 450
438
12
400
668
450
640
22,7
VKH 4D 400
438
12
348
598
450
550
22,0
VKH 4D 450
438
12
400
668
450
640
22,7
VKH 6E 500
438
12
465
668
450
640
26,6
Typ
VKH
Wymiary wentylatorów: H
L2
L1
L
Waga (kg)
VKV 2E 220
245
275
460
245
338
8,9
VKV 2E 225
210
275
460
245
338
9,6
VKV 2E 250
286
275
520
330
400
12,0
VKV 2E 280
286
275
520
330
400
12,7
VKV 4E 310
286
330
560
330
438
17,8
VKV 4D 310
286
330
560
330
438
17,8
VKV 4E 355
438
420
783
450
598
22,0
VKV 4D 355
438
420
783
450
598
22,0
VKV 4E 400
438
420
783
450
598
27,5
VKV 4E 450
438
454
872
450
668
30,0
VKV 4D 400
438
420
783
450
598
27,5
VKV 4D 450
438
454
872
450
668
30,0
VKV 6E 500
438
454
872
450
668
33,8
VKV
VKV VKH
Wymiary (mm) ØD
WENTYLATORY DACHOWE
Typ
Zastosowanie wentylatora VKH na dachu sklepu.
WWW.VENTS-GROUP.PL
165
WENTYLATORY DACHOWE ODŚRODKOWE Charakterystyki techniczne: VKV / VKH 2E 220
VKV / VKH 2E 225
VKV / VKH 2E 250
VKV / VKH 2E 280
Napięcie (V)
230
230
230
230
Moc (W)
85
135
155
225
Pobór prądu (A)
0,38
0,6
0,7
1,0
Wydajność (m3/h)
700
900
1300
1780
Obroty (min-1)
2700
2650
2600
2700
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
49
49
65
66
Maksymalna temperatura pracy (ºC)
55
55
50
50
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
VKV / VKH 4E 310
VKV / VKH 4D 310
VKV / VKH 4E 355
VKV / VKH 4D 355
Napięcie (V)
230
400
230
400
Moc (W)
120
110
245
170
Pobór prądu (A)
0,54
0,32
1,12
0,52
Wydajność (m /h)
1820
1950
2800
2350
Obroty (min )
Klasa bezpieczeństwa
Charakterystyki techniczne:
3
1370
1400
1420
1400
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
45
53
46
53
Maksymalna temperatura pracy (ºC)
85
65
50
70
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
-1
Klasa bezpieczeństwa
Charakterystyki techniczne: VKV / VKH 4E 400
VKV / VKH 4D 400
VKV / VKH 4E 450
VKV / VKH 4D 450
VKV / VKH 6E 500
Napięcie (V)
230
400 Y
230
400 Y
230
Moc (W)
480
385
640
470
385
Pobór prądu (A)
2,4
0,7
3,1
0,82
1,82
Wydajność (m /h)
3400
3800
3850
4300
4700
Obroty (min-1)
1400
1430
1350
1430
880
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
52
52
53
53
47
Maksymalna temperatura pracy (ºC)
80
60
50
50
50
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
3
Klasa bezpieczeństwa
166
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VKV / VKH Ciśnienie (Pa)
VKV 2E 220 VKH 2E 220
VKV 2E 225 VKH 2E 225
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 69 73
63 42 42
125 60 60
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 68 65 61 65 67 67 65
4000 59 57
8000 50 50
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 72 72
63 41 42
125 59 60
4000 57 58
8000 49 51
VENTS VKV / VKH Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKV / VKH
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 66 68 66 61 67 69 66 63
VKV 2E 280 VKH 2E 280
WENTYLATORY DACHOWE
VKV 2E 250 VKH 2E 250
VKV VKH
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKV / VKH
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 69 71
63 40 44
125 62 59
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 66 66 64 65 68 66 62
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu 4000 57 60
8000 49 53
LwA wlot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 72 72
63 42 45
125 58 61
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 62 64 65 63 63 66 66 61
4000 56 60
8000 49 53
167
WENTYLATORY DACHOWE ODŚRODKOWE VENTS VKV / VKH Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKV / VKH
VKV 4E 310 VKH 4E 310
VKV 4D 310 VKH 4D 310
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 57 60
63 44 47
125 45 50
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 50 53 52 51 53 56 57 51
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu 4000 43 45
8000 36 39
LwA wlot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 58 60
63 45 48
125 46 51
VKV 4E 355 VKH 4E 355
LwA wlot LwA emitowane
168
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 69 72
63 53 57
125 58 60
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 62 63 59 63 65 64 61
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu 4000 54 55
8000 37 38
VKV 4D 355 VKH 4D 355
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu
4000 45 44
VENTS VKV / VKH Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKV / VKH
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 51 55 53 49 52 54 56 49
8000 45 49
LwA wlot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 67 72
63 56 56
125 57 60
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 63 65 64 59 62 66 62 63
4000 54 55
8000 47 49
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VKV / VKH Ciśnienie (Pa)
VKV 4E 400 VKH 4E 400
VKV 4D 400 VKH 4D 400
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 72 76
63 58 61
125 62 63
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 69 68 63 68 70 68 65
Poziom hałasu 4000 58 60
8000 52 53
LwA wlot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 72 74
63 59 59
125 63 62
VKV 4D 450 VKH 4D 450
VKV 6E 500 VKH 6E 500
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
VKV 4E 450/VKH 4E 450
LwA wlot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A)
8000 51 53
WENTYLATORY DACHOWE
VKV 4E 450 VKH 4E 450
Poziom hałasu
4000 58 59
VENTS VKV / VKH Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKV / VKH
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 67 68 63 65 69 69 66
VKV VKH
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKV / VKH
Całkowita 63 68
63 51 51
125 54 53
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 59 61 56 60 61 61 58
4000 50 52
8000 41 43
Całkowita 64 66
63 49 51
125 55 56
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 59 60 60 56 58 61 61 56
4000 48 52
8000 42 46
VKV 4D 450/VKH4D 450 Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A)
Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 67 70
63 54 56
125 55 56
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 59 61 64 59 62 64 63 60
4000 55 56
8000 46 45
169
WENTYLATORY DACHOWE
Seria
Seria
VKV EC
VKH EC
Odśrodkowy wentylator dachowy, o wydajności do 11400 m3/h, w obudowie stalowej z pionowym wyrzutem powietrza.
Odśrodkowy wentylator dachowy, o wydajności do 11400 m3/h, w obudowie stalowej z poziomym wyrzutem powietrza.
Zastosowanie Wentylatory dachowe serii VKV EC i VKH EC wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pomieszczeń wymagających energooszczędnych rozwiązań przy zachowaniu efektywnej wymiany powietrza. Zastosowanie silników EC redukuje zużycie energii o 35% przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wydajności i niskiego poziomu hałasu. Zalecane do instalacji w obiektach użytku publicznego takich jak banki, supermarkety, sklepy, restauracje, małe baseny. Wentylatory przeznaczone są do montażu na podstawach dachowych lub tłumiących.
Silnik W wentylatorach wykorzystywane są silniki prądu stałego o wysokiej sprawności, z zewnętrznym wirnikiem, wyposażone w wentylator z łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. Silniki elektro - komutatorowe (EC) charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym
sterowaniem w całym spektrum obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (dochodzący do 90%).
Model VKVA EC (aluminium)
Model VKHA EC (aluminum)
JJ
JJ
Regulacja prędkości Włączenie wentylatora i sterowanie jego wydajnością odbywa się przy pomocy zewnętrznego sygnału sterującego 0-10V (na przykład za pomocą regulatora JJ
Konstrukcja Obudowa wykonana jest ze stali z powłoką polimerową (modele VKV i VKH) oraz z aluminium (VKVA, VKHA) lub stali galwanizowanej (VKVz, VKHz) JJ
Seria
Warianty obudowy
VENTS VKV – z pionowym wyrzutem powietrza VENTS VKH – z poziomym wyrzutem powietrza
– stal malowana proszkowo A – aluminum z – stal galwanizowana Akcesoria
str. 296
170
str. 342
str. 361
str. 176
str. 176
str. 176
Standardowa średnica turbiny 250; 280; 310; 355; 400; 450; 500; 560
Silnik EC – elektro-komutatorowy silnik synchroniczny
WWW.VENTS-GROUP.PL
Montaż Wentylator montowany jest bezpośrednio na powierzchni dachu lub na podstawie dachowej izolowanej lub tłumiącej, ustawionej bezpośrednio nad kanałem wentylacyjnym. Do trwałego przymocowania wentylatora do podłoża lub podstawy służy kwadratowa płyta montażowa. Do połączenia z kanałem wentylacyjnym służą następujące akcesoria: zawór zwrotny KKV, łącznik kanałów elastycznych GVK, oraz kołnierz FVK. Przyłącze-
dla silników EC). Regulowanie wydajnością może odbywać się w zależności od poziomu temperatury, ciśnienia, zadymienia lub innych parametrów systemu. Przy zmianie wartości parametru sterującego EC silnik zmienia prędkość obrotową dostosowując ją do wymagań systemu. Regulacja jest możliwa zarówno w sieciach 50 Hz jak i 60 Hz. Możliwe jest także centralne sterowanie wentylatorami w ramach zintegrowanej sieci, przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania.
JJ
nie elektryczne i instalacja muszą być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.
Wymiary: Typ
Wymiary (mm) L2
Waga (kg)
330
411
16
330
431
17
435
330
431
19
595
450
558
32
357
595
450
558
75
407
665
535
637
80
11
437
665
535
637
84
14
487
940
750
912
95
H
L
L1
11
289
435
11
264
435
285
11
272
438
11
326
VKH 400 EC
438
11
VKH 450 EC
438
11
VKH 500 EC
438
VKH 560 EC
605
D
d
VKH 250 EC
285
VKH 280 EC
285
VKH 310 EC VKH 355 EC
VKH EC
Wymiary (mm) D
L
H
L1
L2
Waga (kg)
VKV 250 EC
285
320
435
330
528
16
VKV 280 EC
285
327
435
330
557
18
VKV 310 EC
285
327
435
330
557
21
VKV 355 EC
438
387
595
450
708
38
VKV 400 EC
438
387
595
450
708
82
VKV 450v
438
464
665
535
898
84
VKV 500 EC
438
464
665
535
898
88
VKV 560 EC
605
560
940
750
1150
98
VKV EC
WENTYLATORY DACHOWE
Typ
VENTS VKV EC / VKH EC
Wymiary:
Przykład systemu wentylacyjnego z użyciem wentylatora VKH EC
WWW.VENTS-GROUP.PL
171
WENTYLATORY DACHOWE Charakterystyki techniczne: VKV / VKH 250 EC
VKV / VKH 280 EC
1~ 200-277
1~ 200-277
0,485
0,455
3,0
2,8
Wydajność (m /h)
1750
2650
Prędkość obrotowa (min )
3580
2600
Poziom hałasu [dB(A)~3m]
47
47
-25 +60
-25 +40
IP X4
IP X4
Napięcie (V/50 Hz) Moc (kW) Pobór prądu (A) 3
-1
Maksymalna temperatura pracy (°C) Klasa bezpieczeństwa
VENTS VKV EC / VKH EC Ciśnienie ∆P (Pa)
Punkt
Moc (W)
Pobór prądu (A)
Prędkość obrotowa (min-1)
1
380
2.30
3580
2
465
3.00
3460
3
485
3.00
3460
4
440
2.40
3520
5
193
1.20
2830
6
245
1.50
2830
7
260
1.60
2830
8
225
1.40
2830
9
80
0.50
2000
10
100
0.60
2000
11
106
0.70
2000
12
94
0.60
2000
Punkt
Moc (W)
Pobór prądu (A)
Prędkość obrotowa (min-1)
Wydajność (m3/h)
VENTS VKV EC / VKH EC 900
VKV 280 EC VKH 280 EC
800 700 600 500 400
380
2.30
3580
465
3.00
3460
3
485
3.00
3460
4
440
2.40
3520
5
193
1.20
2830
6
245
1.50
2830
7
260
1.60
2830
300
8
225
1.40
2830
200
9
80
0.50
2000
100 0
172
1 2
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
10
100
0.60
2000
11
106
0.70
2000
12
94
0.60
2000
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
VKV / VKH 310 EC
VKV / VKH 355 EC
1~ 200-277
3~ 380-480
Moc (kW)
0,48
0,94
Pobór prądu (A)
3,1
1,5
Wydajność (m /h)
3220
4500
Prędkość obrotowa (min )
2300
2215
Poziom hałasu [dB(A)~3m]
48
51
-25 +60
-25 +60
IP X4
IP X4
Napięcie (V/50 Hz)
3
-1
Maksymalna temperatura pracy (°C) Klasa bezpieczeństwa
VENTS VKV EC / VKH EC
Moc (W)
Pobór prądu (A)
Prędkość obrotowa (min-1)
1
370
2.35
2300
2
445
2.85
2215
3
480
3.10
2170
4
448
2.85
2220
5
210
1.30
1900
6
284
1.70
1900
7
312
1.80
1900
8
278
1.70
1900
9
124
0.80
1560
10
158
1.00
1560
11
175
1.10
1560
12
158
1.00
1560
13
57
0.40
1200
14
73
0.50
1200
15
80
0.50
1200
16
70
0.50
1200
Punkt
Moc (W)
Pobór prądu (A)
Prędkość obrotowa (min-1)
1
700
1.30
2205
2
880
1.40
2215
3
940
1.50
2215
4
850
1.40
2215
5
380
0.70
1825
6
470
0.90
1805
400
7
490
0.90
1790
300
8
460
0.90
1800
9
170
0.40
1335
10
200
0.40
1315
11
210
0.40
1315
12
190
0.40
1310
Ciśnienie ∆P (Pa)
Punkt
VKV 310 EC VKH 310 EC
Wydajność (m3/h)
Ciśnienie ∆P (Pa)
VENTS VKV EC / VKH EC
900 800
VKV 355 EC VKH 355 EC
700 600 500
200 100 0
VENTS WENTYLATORY DACHOWE VKV EC / VKH EC
Charakterystyki techniczne:
Wydajność (m3/h)
WWW.VENTS-GROUP.PL
173
WENTYLATORY DACHOWE Charakterystyki techniczne: VKV / VKH 400 EC
VKV / VKH 450 EC
3~ 380-480
3~ 380-480
Moc (kW)
0,77
1,01
Pobór prądu (A)
1,3
1,6
Wydajność (m /h)
5360
6700
Prędkość obrotowa (min )
1755
1560
Poziom hałasu [dB(A)~3m]
53
55
-25 +60
-25 +60
IP X4
IP X4
Napięcie (V/50 Hz)
3
-1
Maksymalna temperatura pracy (°C) Klasa bezpieczeństwa
Ciśnienie ∆P (Pa)
VENTS VKV EC / VKH EC
Punkt
Moc (W)
Pobór prądu (A)
Prędkość obrotowa (min-1)
1
630
1.10
1755
2
750
1.30
1760
3
770
1.30
1760
4
720
1.20
1760
5
400
0.80
1510
6
420
0.80
1470
7
430
0.80
1465
8
410
0.80
1485
9
170
0.40
1100
10
180
0.40
1090
11
180
0.40
1085
12
180
0.40
1095
Punkt
Moc (W)
Pobór prądu (A)
Prędkość obrotowa (min-1)
Wydajność (m3/h)
Ciśnienie ∆P (Pa)
VENTS VKV EC / VKH EC
1
690
1.10
1560
2
910
1.50
1555
3
1010
1.60
1555
4
960
1.50
1560
5
430
0.80
1345
6
530
1.00
1315
7
580
1.00
1300
8
540
1.00
1315
9
190
0.40
985
10
220
0.50
970
11
250
0.50
965
12
230
0.50
970
Wydajność (m3/h)
174
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
VKV / VKH 500 EC
VKV / VKH 560 EC
3~ 380-480
3~ 380-480
Moc (kW)
2,7
2,3
Pobór prądu (A)
4,3
3,6
Wydajność (m /h)
10500
11400
Prędkość obrotowa (min )
1700
1350
Poziom hałasu [dB(A)~3m]
63
65
-25 +60
-25 +60
IP X4
IP X4
Napięcie (V/50 Hz)
3
-1
Maksymalna temperatura pracy (°C) Klasa bezpieczeństwa
Ciśnienie ∆P (Pa)
VENTS VKV EC / VKH EC
Punkt
Moc (W)
Pobór prądu (A)
Prędkość obrotowa (min-1)
1
1850
2.90
1700
2
2500
3.90
1700
3
2650
4.10
1700
4
2400
3.60
1700
5
1300
2.10
1500
6
1700
2.60
1500
7
1750
2.70
1500
8
1650
2.60
1500
9
570
1.10
1100
10
700
1.30
1100
11
750
1.30
1100
12
700
1.30
1100
Punkt
Moc (W)
Pobór prądu (A)
Prędkość obrotowa (min-1)
1
1330
2.20
1350
2
1900
2.90
1350
3
2150
3.40
1350
4
2100
2.20
1350
5
900
1.60
1200
6
1300
2.10
1200
7
1550
2.50
1200
8
1430
2.30
1200
9
450
0.90
910
10
600
1.10
910
11
700
1.20
910
12
650
1.20
910
Wydajność (m3/h)
Ciśnienie ∆P (Pa)
VENTS VKV EC / VKH EC
VENTS WENTYLATORY DACHOWE VKV EC / VKH EC
Charakterystyki techniczne:
Wydajność (m3/h)
WWW.VENTS-GROUP.PL
175
AKCESORIA DO VENTYLATORÓW DACHOWYCH SERII VKV/VKH Zastosowanie Zawór zwrotny KKV przeznaczony jest do automatycznego odcięcia dopływu powietrza podczas przerwy w pracy wentylatora w celu uniknięcia cofania się powietrza do wnętrza systemu. Do zastosowania z wentylatorami dachowymi VKV, VKV EC, VKH i VKH EC.
Zawór zwrotny
nie pod wpływem wzrostu ciśnienia wytworzonego przez wentylator. Mechanizm działa grawitacyjnie.
JJ
KKV
Montaż Do zamontowania zaworu w systemie służy kołnierz mocujący wyposażony w otwory montażowe. Mocowanie odbywa się za pomocą śrub. Zawór jest przeznaczony tylko do instalacji pionowej (bez sprężyn otwierających) JJ
Konstrukcja Obudowa i mechanizm wykonane są z galwanizowanej stali. Skrzydełka zaworu otwierają się automatyczJJ
Wymiary: Wymiary (mm)
Typ KKV 220-225
D
D1
D2
183
213
235
d 7
H
Waga (kg)
115
1,0
KKV 250-315
256
285
306
7
156
1,7
KKV 355-500
402
438
464
9
220
3,5
Łącznik elastyczny
Zastosowanie Łączniki elastyczne GKV przeznaczone są do minimalizacji przenoszenia wibracji z wentylatora do systemu wentylacyjnego, jak również do częściowej kompensacji odkształceń termicznych w kanałach. Rekomendowane do systemów wentylacyjnych, w których temperatura transportowanego powietrza zawiera się w przedziale od -40 do +80°C. Do zastosowania z wentylatorami dachowymi VKV, VKV EC, VKH i VKH EC.
wykonanych z galwanizowanej stali połączonych antywibracyjną taśmą z polietylenu wzmocnionego włóknem poliamidowym. Łączniki nie są przeznaczone do obciążania i nie mogą być częścią innych systemów przewodzących poza wentylacyjnymi.
JJ
GKV
Montaż Do zamontowania łącznika w systemie służy kołnierz mocujący wyposażony w otwory montażowe. JJ
Konstrukcja Łączniki elastyczne składają się z dwóch kołnierzy JJ
Wymiary:
Wymiary (mm)
Typ GKV 220-225
D
D1
D2
183
213
235
d 7
L
Waga (kg)
200
0,8
GKV 250-315
256
285
308
7
200
1,2
GKV 355-500
402
438
484
9
200
1,75
Kołnierz mocujący
Zastosowanie Do połączenia kanałów okrągłych z wentylatorami dachowymi VKV, VKV EC, VKH i VKH EC. JJ
FKV
Wymiary: Typ FKV 220-225
176
Wymiary (mm) D
D1
D2
183
213
235
d 7
L
Waga (kg)
40
0,34
FKV 250-315
256
285
306
7
40
0,52
FKV 355-500
402
438
464
9
40
1,05
WWW.VENTS-GROUP.PL
Konstrukcja Wykonany ze stali galwanizowanej
JJ
WENTYLATORY DACHOWE
VENTS VKV / VKH
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
177
WENTYLATORY DACHOWE ODŚRODKOWE
Seria
Zastosowanie Wentylatory dachowe VKMK mają zastosowanie w instalacjach wywiewnych różnego typu pomieszczeń. Przeznaczone są do montażu na podstawach dachowych izolowanych oraz tłumiących. Wentylatory przystosowane są do przewodów wentylacyjnych o średnicy od 150 do 315 mm.
JJ
VKMK, VKMKp
Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali z polimerową powłoką. W modelach VKMKp zastosowano płaską płytę montażową.
JJ
Silnik W wentylatorach wykorzystano jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do tyłu. Dla wydłużenia okresu eksploatacji stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom
JJ
Odśrodkowy wentylator dachowy, wydajność do 1880 m3/h, w obudowie stalowej z poziomym wyrzutem powietrza.
szumu pracy wentylatora. Silnik te posiada klasę bezpieczeństwa: IP X4. Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. JJ
Montaż Wentylator montowany jest bezpośrednio na powierzchni dachu lub na podstawie dachowej izolowanej lub tłumiącej, ustawionej bezpośrednio nad kanałem wentylacyjnym. Do trwałego przymocowania wentylatora do podłoża lub podstawy służy kwadratowa płyta montażowa. Przyłączenie elektryczne oraz instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.
JJ
Charakterystyki techniczne: VKMK 150
VKMK 200
VKMK 250
VKMK 315
Napięcie (V)
230
230
230
230
Moc (W)
98
154
194
296
Pobór prądu (A)
0,43
0,67
0,85
1,34
Wydajność (m3/h)
555
950
1310
1880
Obroty (min-1)
2705
2375
2790
2720
47
48
52
54
-25 +55
-25 +50
-25 +50
-25 +45
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa Wymiary wentylatorów: Typ
Wymiary (mm) ØD
ØD1
H
L
L1
VKMK
Waga (kg)
VKMK 150
149
400
230
440
330
7,2
VKMK 200
198
400
250
440
330
8,1
VKMK 250
248
400
249
590
450
10,1
VKMK 315
315
500
269
590
450
10,1
VKMKp 150
149
400
230
440
330
8,2
VKMKp 200
198
400
250
440
330
9,3
VKMKp 250
248
400
249
590
450
12,3
VKMKp 315
315
500
269
590
450
12,2
Seria VKMK
Średnica kołnierza (mm)
p – z płaską płytą montażową
150; 200; 250; 315 Akcesoria
str. 296
178
str. 342
str. 352
str. 352
VKMKp
str. 359
str. 354
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VKMK Ciśnienie (Pa)
VKMK 200 VKMKp 200
Wydajność (m3/h)
VKMK 150
Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 71 64
63 45 39
125 65 59
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 64 63 61 60 55 37 20 17
VKMK 200
Moc (W)
Moc (W)
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu 4000 48 26
8000 39 20
LwA wlot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 77 64
63 49 45
125 69 63
VKMK 250 VKMKp 250
Wydajność (m3/h)
LwA wlot LwA emitowane
Moc (W)
Moc (W)
VKMK 250
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 74 65
63 58 57
125 65 64
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 66 69 66 62 60 49 39 39
8000 50 41
VKMK 315 VKMKp 315
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu
4000 58 47
VENTS VKMK Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKMK
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 72 65 61 61 48 31 25
VKMK VKMKp
VKMK 150 VKMKp 150
VKMK 315
Poziom hałasu 4000 53 44
8000 47 40
WENTYLATORY DACHOWE
Ciśnienie (Pa)
VENTS VKMK
LwA wlot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 77 68
63 55 52
125 67 64
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 68 72 68 66 63 55 47 52
4000 62 57
8000 60 50
179
WENTYLATORY DACHOWE OSIOWE
Seria
Zastosowanie Wentylatory dachowe VOK mają zastosowanie w instalacjach wywiewnych różnego typu pomieszczeń. Wentylatory przystosowane są do montażu na podstawach dachowych izolowanych oraz tłumiących.
JJ
VOK
Konstrukcja Obudowa wentylatora i wirnika skrzydełkowego zrobiona jest z blachy stalowej z powłoką polimerową.
JJ
Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. JJ
Montaż Wentylator montowany jest bezpośrednio na powierzchni dachu lub na podstawie dachowej izolowanej lub tłumiącej, ustawionej bezpośrednio nad kanałem wentylacyjnym. Dla trwałego przymocowania wentylatora do podłoża lub podstawy służy kwadratowa płyta montażowa. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.
JJ
Silnik W wentylatorach stosowane są asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem, które posiadają wbudowane zabezpieczenie termiczne z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego czasu eksploatacji wentylatora w silnikach zastosowano łożyska kulkowe. W zależności od modeli stosuje się dwu lub cztero biegunowe silniki, które mogą być w jedno lub trójfazowym wykonaniu. Klasa bezpieczeństwa: IP X4.
JJ
Dachowy wentylator osiowy z poziomym wyrzutem powietrza, o wydajności do 2500 m3/h.
Charakterystyki techniczne: VOK 2E 200
VOK 2E 250
VOK 4E 250
VOK 2E 300
VOK 4E 300
VOK 4E 350
Napięcie (V)
230
230
230
230
230
230
Moc (W)
55
80
50
145
75
140
Pobór prądu (A)
0,26
0,4
0,22
0,66
0,35
0,65
Wydajność (m3/h)
860
1050
800
2230
1340
2500
Obroty (min-1)
2300
2400
1380
2300
1350
1380
50
60
55
60
58
62
-30 +60
-30 +60
-30 +60
-30 +60
-30 +60
-30 +60
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
IP X4
Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm)
Typ VOK 2E 200
ØD
ØD1
H
L
L1
Waga (kg)
207
341
220
410
245
4,3
VOK 2E 250
262
401
250
460
330
6,5
VOK 4E 250
262
401
250
460
330
6,5
VOK 2E 300
312
401
260
560
450
8,7
VOK 4E 300
312
401
260
560
450
8,7
VOK 4E 350
362
500
260
630
535
10,9
Seria
Wersje silnika Ilość biegunów
VOK 4E 300
2 4
Ilość faz E – wykonanie jednofazowe Akcesoria
str. 296
180
str. 342
str. 352
str. 352
str. 359
Średnica wirnika skrzydłowego (mm)
str. 354
WWW.VENTS-GROUP.PL
200; 250; 300; 350
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VOK Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VOK
VOK 2E 200
VOK 2E 250 VOK 4E 250
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h) VOK 2E 250 Poziom hałasu
LwA wlot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 66 65
63 58 57
125 58 57
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 57 58 57 53 58 60 55 57
4000 52 53
8000 46 47
VOK 4E 250 LwA wlot LwA emitowane
Całkowita 76 78
63 69 65
125 66 70
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 59 60
63 50 51
125 51 52
250 53 54
500 55 55
1000 53 54
2000 51 51
4000 61 62
8000 56 60
4000 45 45
8000 43 42
VENTS VOK Ciśnienie (Pa)
VOK 2E 300 VOK 4E 300
VOK 4E 350
WENTYLATORY DACHOWE
Ciśnienie (Pa)
VENTS VOK
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 69 71 68 68 69 71 69 64
VOK
Poziom hałasu
LwA wlot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A)
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
VOK 2E 300 Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane VOK 4E 300 LwA wlot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 79 78
63 68 68
125 71 72
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 66 65
63 55 56
125 57 56
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 73 72 71 69 72 74 72 70 250 58 57
500 58 57
1000 57 57
2000 53 55
4000 64 64
8000 59 61
4000 51 51
8000 48 49
Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 70 68
63 61 61
125 62 63
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 65 61 58 63 62 60 60
4000 56 56
8000 53 52
181
WENTYLATORY DACHOWE OSIOWE
Seria
Zastosowanie Wentylatory dachowe VOK1 mają zastosowanie w instalacjach wywiewnych pomieszczeń różnego typu. Wentylatory przystosowane są do montażu na podstawach dachowych izolowanych oraz tłumiących.
VOK1
JJ
Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy stalowej, z pokryciem polimerowym.
JJ
JJ
Silnik W wentylatorach stosowane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, które posiadają wbudowane zabezpieczenie termiczne z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego czasu eksploatacji wentylatora, w silnikach zastosowano łożyska kulkowe Klasa bezpieczeństwa silnika: IP X4.
JJ
Dachowy wentylator osiowy z poziomym wyrzutem powietrza. Wydajność do 1700 m3/h.
Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.
JJ
Montaż Wentylator montowany jest bezpośrednio na powierzchni dachu lub na podstawie dachowej izolowanej lub tłumiącej ustawionej bezpośrednio nad kanałem wentylacyjnym. Do trwałego przymocowania wentylatora do podłoża lub podstawy służy kwadratowa płyta montażowa. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.
Charakterystyki techniczne: VOK1 200
VOK1 250
VOK1 315
Napięcie (V)
230
230
230
Moc (W)
43
68
110
Pobór prądu (A)
0,28
0,48
0,75
Wydajność (m /h)
405
1070
1700
Obroty (min )
3
1300
1300
1300
Poziom hałasu [dB(A)/3 m]
32
48
54
Maksymalna temperatura pracy (ºC)
50
50
50
IP X4
IP X4
IP X4
-1
Klasa bezpieczeństwa Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm)
Typ VOK1 200
ØD
ØD1
H
L
L1
Waga (kg)
207
341
220
410
245
4,9
VOK1 250
262
401
250
460
330
6,8
VOK1 315
312
500
260
560
450
9,2
Seria
Średnica kołnierza (mm)
VOK1 200
200; 250; 315 Akcesoria
str. 296
182
str. 342
str. 352
str. 352
str. 359
str. 354
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VOK1 Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VOK1
VOK1 200
VOK1 250
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
Całkowita 56 56
63 55 54
125 61 63
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 55 41 40 36 56 41 38 35
Poziom hałasu 4000 30 28
8000 15 15
LwA wlot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 61 60
63 64 65
125 67 69
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 62 42 47 44 60 44 45 42
4000 34 35
8000 20 21
VENTS VOK1 120
VOK1 315
110
VOK1
Hz dB(A) dB(A)
100 90
WENTYLATORY DACHOWE
LwA wlot LwA emitowane
Ciśnienie (Pa)
Poziom hałasu
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A)
Całkowita 61 64
63 67 66
125 69 67
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 62 47 50 46 62 47 51 49
WWW.VENTS-GROUP.PL
4000 41 41
8000 30 28
183
VOK 4E 250
VOK 2E 300
VOK 4E 300
VOK 4E 350
VOK1 200
VOK1 250
VOK1 315
VOK 2E 250
VOK 2E 200
VKMK 315 VKMK p 315
VKMK 250 VKMKp 250
VKMK 200 VKMKp 200
VKMK 150 VKMKp 150
RS-1-400
VKV 6E 500 VKH 6E 500
VKV 4D 450 VKH 4D 450
VKV 4E 450 VKH 4E 450
VKV 4D 400 VKH 4D 400
VKV 4E 400 VKH 4E 400
VKV 4D 355 VKH 4D 355
VKV 4E 355 VKH 4E 355
RS-1-300
VKV 4D 310 VKH 4D 310
VKV 4E 310 VKH 4E 310
VKV 2E 250 VKH 2E 250
VKV 2E 280 VKH 2E 280
VKV 2E 225 VKH 2E 225
VKV 2E 220 VKH 2E 220
TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW
Regulatory prędkości tyrystorowe
RSA5D-3,5-T
184
zalecany wariant do zastosowania
możliwy wariant do zastosowania
VKV 500 EC VKH 500 EC
VKV 450 EC VKH 450 EC
Regulatory prędkości dla silników EC R-1/010
VKV 400 EC VKH 400 EC
VKV 350 EC VKH 350 EC
VKV 310 EC VKH 310 EC
VKV 280 EC VKH 280 EC
VKV 250 EC VKH 250 ECC
Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA VFED-400-TA VFED-750-TA VFED-1100-TA VFED-1500-TA Regulatory temperaturowe RT-10
VKV 560 EC VKH 560 EC
RS-1 N (W) RS-1,5 N (W) RS-2 N (W) RS-2,5 N (W) RS-0,5-PS RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS Regulatory prędkości transformatorowe RSA5E-2-P RSA5E-2-M RSA5E-3-M RSA5E-4-M RSA5E-12-M RSA5E-1,5-T RSA5E-3,5-T RSA5E-5,0-T RSA5E-8,0-T RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
185
SYSTEMY WENTYLACJI DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEŃ
Seria MICRA 60 Kompaktowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła do pojedynczych pomieszczeń. Wyposażona w płytowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium, o efektywności do 78 %.
Seria MICRA 150 E Kompaktowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła do pojedynczych pomieszczeń i nagrzewnicą powietrza. Wyposażona w płytowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenu o efektywności do 78 %, oraz system zdalnego sterowania.
Seria TwinFresh i TwinFresh Comfo System jednorurowy TwinFresh o wydajności do 58 m3/h. Przeznaczony do energooszczędnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń. Wersja Comfo wyposażona jest w możliwość zdalnego sterowania.
Seria VN-80 i VNV-1 80 KV Wentylatory odśrodkowe w obudowie plastikowej przeznaczone do systemów jednorurowych o wydajności do 150 m3/h. Występują w wersji natynkowej i podtynkowej.
186
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła do pojedynczych pomieszczeń MICRA 60, wydajność do 60 m3/h
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i nagrzewnicą powietrza do pojedynczych pomieszczeń MICRA 150 E, wydajność do 150 m3/h
Jednorurowe systemy wentylacji do pojedynczych pomieszczeń z kanałem o przekroju kwadratowym/okrągłym TwinFresh S/TwinFresh R, wydajność do 58 m3/h
Jednorurowe systemy wentylacji do pojedynczych pomieszczeń z kanałem o przekroju kwadratowym/okrągłym TwinFresh Comfo S/ TwinFresh Comfo R, wydajność do 50 m3/h
Wentylatory odśrodkowe w plastikowej obudowie do montażu natynkowego VN-80, VN-1 80, wydajność do 150 m3/h
Wentylatory odśrodkowe w plastikowej obudowie do montażu podtynkowego VNV-1 80 KV, wydajność do 150 m3/h
WWW.VENTS-GROUP.PL
str.
188
str.
190
str.
192
str.
194
str.
198
str.
200 187
CENTRALE WENTYLACYJNE DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEŃ
Seria
MICRA 60
Wbudowane filtry klasy G4 Łatwy montaż Przeznaczony do pracy ciągłej Pulser – zasilacz 100-220V/50-60 Hz
Zasada działania Świeże powietrze z zewnątrz poprzez filtr wlotowy wpada do wymiennika ciepła, a następnie za pomocą wentylatora nawiewnego wtłaczane jest do pomieszczenia, tymczasem zużyte, ciepłe powietrze jest zasysane z wnętrza pomieszczenia i poprzez filtr wylotowy wpada do wymiennika ciepła, po czym za sprawą wentylatora wywiewnego wyrzucane jest na zewnątrz.
Kompaktowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła do pojedynczych pomieszczeń. Wyposażona w przeciwprądowy płytowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium, o efektywności do 78%. Zastosowanie Micra 60 może zostać zainstalowana w dowolnym pomieszczeniu gdzie zachodzi potrzeba wentylacji: w mieszkaniach, biurach, sklepach i innych pomieszczeniach użytkowych. Jedna centrala zapewnia efektywną wentylację w pomieszczeniu o powierzchni do 24 m2, przy jednoczesnym odzysku ciepła w zimie i schładzaniu powietrza w lecie. Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej. Polecane do pomieszczeń remontowanych, gdzie nie ma możliwości zbudowania ciągów wentylacyjnych. Cechy produktu Efektywna wentylacja pojedynczych pomieszczeń Płytowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium o sprawności rekuperacji do 78% Niskonapięciowe (12V) wentylatory na silnikach EC o niskim poborze mocy Zintegrowana automatyka z 3 trybami pracy Cicha praca (22-29 dBA~3m)
188
Obudowa Obudowa wykonana ze stali galwanizowanej z dekoracyjną płytą z polerowanej stali nierdzewnej, wyposażona w warstwę izolacji termicznej i akustycznej z pianki polietylenowej pokrytej folią aluminiową (penofolu) o grubości 15 mm. Zdejmowany panel frontowy umożliwia łatwy dostęp serwisowy, np. w razie konieczności wymiany filtra. Filtr Centrala posiada wbudowane filtry G4 (wlotowy i wylotowy). Wentylatory W urządzeniu zastosowano niskonapięciowe (12V) wentylatory osiowe na silnikach EC (elektro-komutatorowe) zapewniające nawiew i wywiew powietrza. Dzięki technologii EC zapotrzebowanie centrali na energię jest niskie, i pozwala na obniżenie kosztów. Silniki wentylatorów dodatkowo zostały wyposażone w łożyska kulkowe oraz posiadają wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wymiennik ciepła Centrala została wyposażona w zaawansowany technologicznie aluminiowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium. Efektywność rekuperacji w urządzeniu sięga 78%. Budowa
WWW.VENTS-GROUP.PL
wymiennika gwarantuje odzysk ciepła w zimie oraz schładzanie powietrza w lecie. Zabezpieczenia Urządzenie jest zasilane przez zintegrowany pulser z szerokim zakresem napięć (100-240 V/50-60Hz). Urządzenie posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Dodatkową ochronę stanowi wbudowane zabezpieczenie przez zamarzaniem w sezonie zimowym, wyposażone w elektroniczne termostaty, które wyłączają wentylator nawiewny w przypadku kiedy temperatura spada poniżej wartości określonej w ustawieniach. Kiedy temperatura wzrośnie ponownie, wentylator jest załączany ponownie w sposób automatyczny i praca centrali zostaje wznowiona zgodnie z poprzednio ustawionym trybem. Tryby pracy System automatyki przewiduje trzy możliwe tryby pracy centrali. 1. tryb wentylacji nawiewno-wywiewnej z minimalną wydajnością (30 m3/h) i minimalnym poziomem hałasu (22 dB A~3m) 2. tryb wentylacji nawiewno-wywiewnej ze średnią wydajnością (45 m3/h) i minimalnym poziomem hałasu (25 dB A~3m) 3. tryb wentylacji nawiewno-wywiewnej ze średnią wydajnością (60 m3/h) i minimalnym poziomem hałasu (29 dB A~3m) Montaż Centrala przeznaczona jest do montażu w ścianie frontowej pomieszczenia, od jej wewnętrznej strony. Grubość ściany nie powinna być mniejsza niż 100 mm. Do właściwego zamocowania centrali służy zestaw montażowy MK1 Micra 60, lub MK2 Micra 60, dostępne na osobne zamówienie. Przyłączenie elektryczne do instalacji powinno być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: MICRA 60 Tryby pracy
1
2
Napięcie (V)
3
100-240/50-60 Hz
Moc (W)
4,2
9,6
15,4
Pobór prądu (A)
0,02
0,04
0,07
Wydajność (m /h)
30
45
60
1165
1720
2685
22
25
29
IP 22
IP 22
IP 22
3
Prędkość obrotowa (min-1) Poziom hałasu [dB (A) ~3m] Klasa bezpieczeństwa
Wymiary (mm):
181
395
MICRA
522
122
MK1 Micra 60: Służy do ułatwienia montażu centrali i zapewnienia urządzeniu idealnego dopasowania wszystkich elementów. Zestaw zawiera: Dwa kanały wentylacyjne z PCV o śr. 125 mm i długości 500 mm Kartonowe płyty montażowe (2 szt.)
NB Micra 60 Podwójny metalowy wylot zewnętrzny z okapem.
WWW.VENTS-GROUP.PL
SYSTEMY WENTYLACJI DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEŃ
Akcesoria
MK2 Micra 60: Dwa kanały wentylacyjne z PCV o śr. 125 mm i długości 500 mm Kartonowe płyty montażowe (2 szt) Podwójny metalowy wylot zewnętrzny z okapem
189
CENTRALE WENTYLACYJNE DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEŃ
Seria
MICRA 150 E
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła do pojedynczych pomieszczeń. Wyposażona w płytowy przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenu o efektywności do 80% oraz nagrzewnicę powietrza. Zastosowanie Micra 150 E może zostać zainstalowana w dowolnym pomieszczeniu gdzie zachodzi potrzeba wentylacji: w mieszkaniach, biurach, sklepach i innych pomieszczeniach użytkowych. Jedna centrala zapewnia efektywną wentylację w pomieszczeniu o powierzchni do 60 m2, przy jednoczesnym odzysku ciepła w zimie. Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej. Polecane do pomieszczeń remontowanych, gdzie nie ma możliwości zbudowania ciągów wentylacyjnych. Cechy produktu Efektywna wentylacja pojedynczych pomieszczeń Nagrzewnica powietrza o mocy 350 W z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem Płytowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenu o sprawności rekuperacji do 80% Wentylatory na silnikach EC o niskim poborze mocy (5 do 40 W) Zintegrowana automatyka z 5 trybami pracy Cicha praca (19-38 dBA~3m) Wbudowane filtry klasy G4 Łatwy montaż
190
Zasada działania Świeże powietrze z zewnątrz poprzez filtr wlotowy wpada do wymiennika ciepła, a następnie za pomocą wentylatora nawiewnego wtłaczane jest do pomieszczenia, tymczasem zużyte, ciepłe powietrze jest zasysane z wnętrza pomieszczenia i poprzez filtr wylotowy wpada do wymiennika ciepła, po czym za sprawą wentylatora wywiewnego wyrzucane jest na zewnątrz. Obudowa Obudowa wykonana ze stali galwanizowanej z dekoracyjną płytą z polerowanej stali nierdzewnej, wyposażona w warstwę izolacji termicznej i akustycznej (ze spienionej syntetycznej gumy) o grubości 10 mm. Zdejmowany panel frontowy umożliwiający łatwy dostęp serwisowy, np. w razie konieczności wymiany filtra. Dodatkowo został wyposażony w czujnik otwarcia który odcina zasilanie kiedy pokrywa panelu zostaje otwarta. Filtr Centrala posiada wbudowane filtry G4 (wlotowy i wylotowy). Wentylatory W urządzeniu zastosowano wentylatory z zewnętrznym wirnikiem o łopatkach zagiętych do tyłu na silnikach EC (elektro-komutatorowych) zapewniające nawiew i wywiew powietrza. Dzięki technologii EC zapotrzebowanie centrali na energię jest niskie, i pozwala na obniżenie kosztów. Silniki wentylatorów dodatkowo zostały wyposażone w łożyska kulkowe oraz posiadają wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wymiennik ciepła Centrala została wyposażona w zaawansowany technologicznie przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistytrenu. Efektywność rekuperacji w urządzeniu sięga 80%. Budowa wymiennika gwarantuje odzysk ciepła. Nagrzewnica Urządzenie zostało wyposażone w energoosczędną nagrzewnicę powietrza z zabepieczeniem przed przegrzaniem o efektywności grzewczej do 95%. Skraplacz Podczas pracy urządzenia może wytwarzać się niewielka ilość pary wodnej, która zostaje skoden-
WWW.VENTS-GROUP.PL
sowana w specjalnym odstojniku. Kiedy skraplacz się zapełnia, urządznie wyłącza sie automatycznie, a na panelu kontrolnym zapala się dioda wskaźnika poziomu skroplin. Należy wtedy usunąć wodę z odstojnika i zrestartować urządzenie. Zabezpieczenia Poza zabezpieczeniami przed przegrzaniem elementów takich jak wentylatory oraz nagrzewnica, dodatkową ochronę stanowi wbudowane zabezpieczenie przez zamarzaniem w sezonie zimowym, wyposażone w elektroniczne termostaty, które wyłączają wentylator nawiewny w przypadku kiedy temperatura spada poniżej wartości określonej w ustawieniach. Kiedy temperatura wzrośnie, wentylator jest załączany ponownie w sposób automatyczny i praca centrali zostaje wznowiona zgodnie z poprzednio ustawionym trybem. Tryby pracy Centrala została wyposażona w system zdalnego sterowania. System automatyki przewiduje możliwe tryby pracy centrali: „Tryb nocny” – cicha praca z minimalną wydajnością 25 m3/h, z wyłączoną nagrzewnicą „Tryb 1” praca z wydajnością 40 m3/h i włączoną nagrzewnicą „Tryb 2” praca z wydajnością 60 m3/h i włączoną nagrzewnicą „Tryb 3” praca z wydajnością 100 m3/h i włączoną nagrzewnicą „Tryb intensywny” – praca z maksymalna wydajnością – do 150 m3/h i włączoną nagrzewnicą Montaż Centrala przeznaczona jest do montażu w ścianie frontowej pomieszczenia, od jej wewnętrznej strony. Grubość ściany nie powinna być mniejsza niż 100 mm. W zestawie standardowym zanjdują się kartonowe płyty ułatwiające montaż. Dodatkowo na osobne zamówienie dostępny jest zestaw montażowy MK MICRA 150, składający się z dwóch kanałów PCV o śr. 125 mm i długości 500 mm oraz podwójny wylot zewnętrzny z okapem, wykonany ze stali malowanej proszkowo. Przyłączenie elektryczne do instalacji powinno być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: MICRA 150 E
Tryby pracy
«nocny»
1
2
Napięcie (V)
«Intensywny»
15,5
40
1,58
1,68
230/50 Hz
Max. moc wentylatora (W)
5
6,5
9
Moc nagrzewnicy (W)
350
Max pobór pradu centrali (A)
0,2
1,53
1,54
Wydajność (m /h)
25
40
60
100
150
Prędkośc obrotowa (min-1)
250
330
450
780
2000
Poziom hałasu [dB (A) ~3m]
19
25
30
35
38
3
Wymiary (mm):
3
Efektywnośc rekuperacji (%)
80
Max. temperatura pracy (°C)
-25...+50
Średnica przyłączenia (mm)
125
Grubośc izolacji (mm)
10
Waga (kg)
20
510
0
20
Akcesoria
124
255
430
155
SYSTEMY WENTYLACJI DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEŃ
MICRA
580
260
Ø125
Zestaw montażowy MK MICRA 150: dwa kanały PCV (śr. 125 mm, dł. 500 mm) podwójny wylot zewnętrzny z okapem ze stali malowanej proszkowo
WWW.VENTS-GROUP.PL
191
JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI
Seria
TwinFresh S
Seria
TwinFresh R
System jednorurowy TwinFresh o wydajności do 58 m3/h. Zastosowanie Do energooszczędnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych. Konstrukcja System jednorurowy zbudowany jest na bazie kanału teleskopowego z PCV o zakresie długości 120 -470 mm, wewnątrz którego znajduje się wentylator rewersowy, ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepła oraz dwa filtry powietrza, zakończonego kratką wentylacyjną wewnętrzną oraz wylotem zewnętrznym ze stali malowanej proszkowo. Kratka wewnętrzna może być wyposażona w automatyczną żaluzję (model R) lub płaski dekoracyjny panel (model S).
Zintegrowana automatyka Cicha praca (22-29 dBA~3 m) Łatwy montaż Filtry powietrza klasy G3 Przeznaczony do pracy ciągłej Nie powoduje powstawania skroplin pary wodnej.
Filtr Dwa wbudowane filtry G3 (wlotowy i wylotowy) zabezpieczają układ przez przedostawaniem się do pomieszczenia zanieczyszczeń, insektów, oraz chronią wewnętrzne części urządzenia przed zabrudzeniem.
Zasada działania System jednorurowy może pracować zarówno w trybie rewersowym z odzyskiem ciepła i wilgotności jak i w zwykłym trybie nawiewno - wymiewnym (jako nawietrzak) Schemat działania CYKL I
+200 С
70s.
IEW
-70 С
YW
Cechy produktu Efektywna nawiewno- wywiewna wentylacja pojedynczych pomieszczeń Zaawansowany technologicznie ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepła o efektywności do 91% Wentylator rewersyjny z silnikiem EC o niskim poborze mocy (od 1,4 do 7,3 W ) w wersji niskonapięciowej (12V)
W
Wentylator W urządzeniu zastosowano energooszczędny, rewersyjny wentylator osiowy z silnikiem EC (elektro-komutatorowy) w wersji niskonapięciowej (12V), wyposażony w łożyska kulkowe oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Wymiennik ciepła System został wyposażony w ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepła o efektywności rekuperacji sięgającej 91%. Dzięki komórkowej strukturze materiału w wymienniku tworzy się duża powierzchnia kontaktowa dla przepływającego powietrza, co zwiększa efektywność rekuperacji.
+200 С
+170 С
-70 С
Filtry
+170 С
EW
I
Kanał teleskopowy
CYKL II
W
Wylot zewnętrzny z okapem
NA
Ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepła
7 s. 0
-100 С
-100 С
CYKL I. Wentylator wyciąga ciepłe zużyte z pomieszczenia, które przechodzi przez ceramiczny wymiennik ciepła odbierający z niego 91% energii cieplnej i wilgotności. Kiedy wymiennik się nagrzeje, Urządzenie przełącza się automatycznie na tryb nawiewny. CYKL II. Świeże czyste powietrze z zewnątrz prze-
Kratka wewnętrzna
Rewersyjny wentylator osiowy Budowa systemu jednorurowego TwinFresh
192
WWW.VENTS-GROUP.PL
chodzi przez ceramiczny wymiennik absorbując skumulowaną w nim wilgoć i energię cieplną. Kiedy temperatura wymiennika spada, wentylator przełącza się ponownie na tryb wywiewny. Zmiana cyklu operacyjnego ma miejsce co 70 sekund.
WWW.VENTS-GROUP.PL
Funkcje sterowania: Funkcjonowanie systemu można kontrolować za pomocą trójpozycyjnego przełącznika, umożliwiającego ustawienie pracy urządzenia w czterech trybach: 1. Tryb wentylacji nawiewnej lub wywiewnej o niskiej wydajności 2. Tryb wentylacji nawiewnej lub wywiewnej z wysokiej wydajności 3. Tryb rewersowy wentylacji (z rekuperacją) o niskiej wydajności 4. Tryb rewersowy wentylacji (z rekuperacją) o wysokiej wydajności Dla modeli standardowych S i R przełącznik ten jest dostępny na osobne zamówienie (model KVS dla modeli S i KVR dla modeli R) Zestaw standardowy modeli SA i RA zawiera powyższy przełącznik oraz dodatkowo transformator 12 V/12 W umożliwiający jednoczesne podłączenie do trzech urządzeń TwinFresh (TRF 220/12-12). Na osobne zamówienie dostępny jest transformator 12 v/40 W pozwalający na jednoczesne przyłączenie do 11 urządzeń.
Tryb nawiewnowywiewny
Wysoka wydajność
Tryb rewersowy
Niska wydajność
Włączony
Wyłączony
Przykłady montażu:
Instalacja w ścianie frontowej o grubości od 250-470 mm (model TwinFresh RA-50)
Instalacja w ścianie frontowej o grubości od 120 do 470 mm (model TwinFresh RA-50-2)
Montaż kątowy z zastosowaniem kanału wentylacyjnego i kolanka 90° (model TwinFresh RA-50)
Tryby pracy 1 Napięcie (V)
TwinFresh R-50 TwinFresh R-50-2 TwinFresh RA-50 TwinFresh RA-50-2 2
1
230/50 Hz
2 230/50 Hz
Moc (W)
2,4
3,0
1,4
3,0
Wydajność (m3/h)
35
58
25
50
Poziom hałasu [dB (A) ~3m]
22
29
22
29
Max. temperatura powietrza (°C)
od -20 do +50
Efektywność rekuperacji,%,
do 91%
Rodzaj rekuperatora
Ceramiczny
Klasa bezpieczeństwa
IP24
JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI
TwinFresh S-60 TwinFresh S-60-2 TwinFresh SA-60 TwinFresh SA-60-2
TWIN FRESH
Charakterystyki techniczne:
IP24
Wymiary, mm
TwinFresh SA-60/S-60
TwinFresh SA-60-2/S-60-2
TwinFresh RA-50/R-50
WWW.VENTS-GROUP.PL
TwinFresh RA-50-2/R-50-2
193
JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI
Seria
TwinFresh Comfo S
Seria
TwinFresh Comfo R
System jednorurowy TwinFresh Comfo z systemem zdalnego sterowania o wydajności do 58 m3/h. Zastosowanie Do energooszczędnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych. Konstrukcja System jednorurowy zbudowany jest na bazie kanał teleskopowego z PCV o zakresie długości 120-470 mm, wewnątrz którego znajduje się wentylator rewersowy, ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepła oraz dwa filtry powietrza, zakończonego kratką wentylacyjną wewnętrzną oraz wylotem zewnętrznym ze stali malowanej proszkowo. Kratka wewnętrzna może być wyposażona w automatyczną żaluzję (model R) lub płaski dekoracyjny panel (model S). Wszystkie modele wyposażone zostały w system sterowania za pomocą przełączników na obudowie oraz pilota zdalnej obsługi.
Filtr Dwa wbudowane filtry G3 (wlotowy i wylotowy) zabezpieczają układ przez przedostawaniem się do pomieszczenia zanieczyszczeń i insektów, oraz chronią wewnęrzne części urządzenia przed zabrudzeniem.
Zasada działania System jednorurowy może pracować zarówno w trybie rewersowym z odzyskiem ciepła i wilgotności jak i w zwykłym trybie nawiewno - wywiewnym (jako nawietrzak) Schemat działania CYKL I
+200 С
70s.
IEW
-70 С
YW
Cechy produktu Efektywna nawiewno - wywiewna wentylacja pojedynczych pomieszczeń Zaawansowany technologicznie ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepła o efektywności do 91% Wentylator rewersowy z silnikiem EC o niskim poborze mocy (od 1,4 do 7,3 W) w wersji niskonapięciowej (12V) Zintegrowana automatyka oraz pilot zdalnego sterowania
Cicha praca (22-29 dBA~3 m) Łatwy montaż Filtry powietrza klasy G3 Przeznaczony do pracy ciągłej posiada tryb automatycznego przełączania prędkości w zależności od poziomu wilgotności w pomieszczeniu Nie powoduje powstawania skroplin pary wodnej.
W
Wentylator W urządzeniu zastosowano energooszczędny, rewersowy wentylator osiowy z silnikiem EC (elektro-komutatorowy) w wersji niskonapięciowej (12V), wyposażony w łożyska kulkowe oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Wymiennik ciepła System został wyposażony w ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepła o efektywności rekuperacji sięgającej 91%. Dzięki komórkowej strukturze materiału w wymienniku tworzy się duża powierzchnia kontaktowa dla przepływającego powietrza, co zwiększa efektywność rekuperacji.
+200 С
+170 С
-70 С
Filtry
+170 С
EW
I
Kanał teleskopowy
CYKL II
W
Wylot zewnętrzny z okapem
NA
Ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepła
7 s. 0
-100 С
-100 С
CYKL I. Wentylator wyciąga ciepłe zużyte z pomieszczenia, które przechodzi przez ceramiczny wymiennik ciepła odbierający z niego 91% energii cieplnej i wilgotności. Kiedy wymiennik się nagrzeje, Urządzenie przełącza się automatycznie na tryb nawiewny. CYKL II. Świeże czyste powietrze z zewnątrz prze-
Kratka wewnętrzna
Rewersyjny wentylator osiowy Budowa systemu jednorurowego TwinFresh
194
WWW.VENTS-GROUP.PL
chodzi przez ceramiczny wymiennik absorbując skumulowaną w nim wilgoć i energię cieplną. Kiedy temperatura wymiennika spada, wentylator przełącza się ponownie na tryb wywiewny. Zmiana cyklu operacyjnego ma miejsce co 70 sekund.
WWW.VENTS-GROUP.PL
Funkcje sterowania: Wbudowany przełącznik Funkcjonowanie systemu można kontrolować za pomocą trójpozycyjnego przełącznika, umieszczonego na obudowie umożliwiająego ustawienie pracy urządzenia w dogodnym trybie. Przełącznik pozwala na włączenie/wyłączenie systemu, wybór wydajności wentylacji (średniej lub maksymalnej) oraz trybu wentylacji (pasywnej, nawiewnej, rewersyjnej z odzyskiem ciepła oraz wywiewnej).
Średnia wydajność
Pasywny nawiew Wyłączony Wysoka wydajność
Wentylacja rewersyjna z odzyskiem ciepła
Tryb wywiewny
Przełącznik On/Off
Tryb nocny
Wybór poziomu wydajności Tryb nawiewny
Tryb nawiewu pasywnego
Tryb rewersyjny z odzyskiem ciepła Tryb wywiewny
TWIN FRESH COMFO
Wybór poziomu wilgotności
JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI
Pilot Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w funkcje zdalnego sterowania. Za pomocą pilota można włączyć/wyłączyć system, przełączać między wydajnościami (minimalną, średnią i maksymalną) i trybami wentylacji (pasywnej, nawiewnej, rewersyjnej z odzyskiem ciepła oraz wywiewnej). Istnieje również możliwość aktywowania trybu nocnego (cicha praca z minimalną wydajnością w trybie rewersyjnym z odzyskiem ciepła). Za pomocą pilota można również regulować poziom wilgotności w pomieszczeniu. Urządzenie posiada wbudowany czujnik wilgotności oparty na trzech punktach pomiaru (kiedy wilgotność sięga 45, 55 oraz 65%). Odpowiednikiem punktów pomiarowych są trzy przyciski na pilocie. Po naciśnięciu wybranego przycisku, system będzie pracował z taką wydajnością (zmiejszoną lub zwiększoną) aby powietrze wewnątrz osiągnęło wymagany procent wilgotności.
Przykłady montażu:
Instalacja w ścianie frontowej o grubości 250-470 mm
Instalacja w ścianie frontowej o grubości 120-470 mm
WWW.VENTS-GROUP.PL
Montaż kątowy z zastosowaniem kanału wentylacyjnego i kolanka 90°
195
JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI Charakterystyki techniczne: TwinFresh Comfo RA-25 TwinFresh Comfo RA-25-2 TwinFresh Comfo RA1-25 TwinFresh Comfo RA1-25-2 Tryby pracy
1
2
Napięcie (V) Moc (W) Max pobór prądu (A) Wydajność (m3/h) Prędkość obrotowa (min ) -1
Poziom hałasu [dB (A) ~3m]
3
1~100-230 3,5
3,95
5,32
0,023
0,026
0,036
7
15
24
1190
1330
2420
19
22
29
Max. temperatura powietrza (°C)
od -20 do +50
Efektywność rekuperacji,%
do 91%
Rodzaj rekuperatora
Ceramiczny
Klasa bezpieczeństwa
IP24 TwinFresh Comfo SA-50 TwinFresh Comfo SA-50-2 TwinFresh Comfo SA1-50 TwinFresh Comfo SA1-50-2
Tryby pracy
1
2
Napięcie (V)
3
1~100-230
Moc (W)
4,01
4,8
7,3
Max pobór prądu (A)
0,025
0,031
0,048
11
27
53
Prędkość obrotowa (min-1)
Wydajność (m /h)
655
1360
2225
Poziom hałasu [dB (A) ~3m]
19
22
29
3
Max. temperatura powietrza (°C)
od -20 do +50
Efektywność rekuperacji,%
do 91%
Rodzaj rekuperatora
Ceramiczny
Klasa bezpieczeństwa
IP24
TwinFresh Comfo RA-50 TwinFresh Comfo RA-50-2 TwinFresh Comfo RA1-50 TwinFresh Comfo RA1-50-2 Tryby pracy
1
Napięcie (V) Moc (W)
3
1~100-230 3,8
3,96
5,61
0,024
0,026
0,039
Wydajność (m /h)
14
28
54
Prędkość obrotowa (min )
610
800
1450
Poziom hałasu [dB (A) ~3m]
19
22
29
Max pobór prądu (A) 3
-1
Max. temperatura powietrza (°C)
od -20 do +50
Efektywność rekuperacji,%
do 91%
Rodzaj rekuperatora
Ceramiczny
Klasa bezpieczeństwa
196
2
IP24 WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
TwinFresh Comfo SA-50 1. Kwadratowy kanał teleskopowy (250 -470 mm) 2. Zewnętrzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, biały 3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny 4. Kratka wewnętrzna z ABS, biała 5. Dwa fitry G3 6. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC 7. Zintegrowana automatyka 8. Pilot zadalnego sterowania
TwinFresh Comfo SA1-50 1. Kwadratowy kanał teleskopowy (250-470 mm) 2. Zewnętrzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, biały 3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny 4. Dekoracyjny płaski panel frontowy z białego organicznego szkła 5. Dwa fitry G3 6. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC 7. Zintegrowana automatyka 8. Pilot zadalnego sterowania
TwinFresh Comfo RA-25 1. Okrągły kanał teleskopowy (śr. 100 mm, 300-570 mm) 2. Zewnętrzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, biały 3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny 4. Kratka wewnętrzna z ABS, biała 5. Automatyczna żaluzja z czujnikiem termicznym 6. Dwa fitry G3 7. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC 8. Zintegrowana automatyka 9. Pilot zadalnego sterowania.
JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI
TwinFresh Comfo RA1-50 1. Okrągły kanał teleskopowy (śr. 150 mm, 250-470 mm) 2. Zewnętrzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, biały 3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny 4. Dekoracyjny płaski panel frontowy z białego organicznego szkła 5. Automatyczna żaluzja z czujnikiem termicznym 6. Dwa fitry G3 7. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC 8. Zintegrowana automatyka 9. Pilot zadalnego sterowania
TWIN FRESH COMFO
TwinFresh Comfo RA-50 1. Okrągły kanał teleskopowy (śr. 150 mm, 250-470 mm) 2. Zewnętrzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, biały 3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny 4. Kratka wewnętrzna z ABS, biała 5. Automatyczna żaluzja z czujnikiem termicznym 6. Dwa fitry G3 7. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC 8. Zintegrowana automatyka 9. Pilot zadalnego sterowania
TwinFresh Comfo RA1-25 1. Okrągły kanał teleskopowy (śr. 100 mm, 300-570 mm) 2. Zewnętrzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, biały 3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny 4. Dekoracyjny płaski panel wewnętrzny z ABS, biały 5. Automatyczna żaluzja z czujnikiem termicznym 6. Dwa fitry G3 7. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC 8. Zintegrowana automatyka 9. Pilot zadalnego sterowania W ofercie dostępne również modele wyposażone w aluminowy wylot zewnętrzny o wymiarach 363 x 224 x 220 mm (szer x wys x gł.) oznaczone dodatkową cyfrą 2 w kodzie (np. SA-50-2). WWW.VENTS-GROUP.PL
197
WENTYLATORY ODŚRODKOWE DO SYSTEMÓW JEDNORUROWYCH
Seria
VN 80
VN-1 80
Odśrodkowy wentylator w obudowie plastikowej przeznaczony do systemów jednorurowych o wydajności do 150 m3/h. Zastosowanie Wentylator znajduje zastosowanie jako element jednorurowego systemu wentylacyjnego oraz wszędzie tam, gdzie występuje wysoki poziom wilgotności. Przeznaczony do montażu natynkowego na ścianie lub suficie.
Konstrukcja Wentylator składa się z: obudowy wykonanej z ABS-u do montażu natynkowego, jednostki wentylacyjnej, wyposażonej w króćce przyłączeniowe z zaworem zwrotnym, ułatwiające montaż w systemie wentylacyjnym, płaskiego panelu frontowego z tworzywa odpornego na działanie UV filtra klasy G4 chroniącego silnik przed zanieczyszczeniami, łatwo dostępnego w przypadku konieczności jego wymiany stałociśnieniowego silnika o dwóch lub trzech prędkościach, z wirnikiem o stalowych łopatkach zagiętych do tyłu. Obudowa dodatkowo została wyposażona w dławik kablowy umożliwiający bezpieczne przyłączenie do sieci elektrycznej. Panele frontowe dostępne w kilku wariantach kolorystycznych. Silnik Stałociśnieniowy silnik zapewnia stały poziom ciśnienia w systemie niezależnie od wahań oporu powie-
trza. Idealne wyważenie turbiny zapewnia cichą pracę, a zastosowanie spiralnej obudowy podnosi walory aerodynamiczne. Silnik został wyposażony w łożyska kulkowe, zapewniające długą i stabilną pracę. Specjalne zatrzaski obudowy umożliwiają łatwy dostęp do silnika w przypadku konieczności serwisowania. Regulacja prędkości Skokowa regulacja prędkości jest możliwa za pomocą zewnętrznego regulatora prędkości, (P3-1-300) dostępnego na osobne zamówienie Montaż Do zamocowania wentylatora na ścianie lub w suficie służą kołki i specjalne uchwyty dołączane do zestawu. Podłączenie do głównego pionu wentylacyjnego jest możliwe za pomocą kanałów elastycznych mocowanych do króćca przyłączeniowego śr. 80 mm za pomocą opaski zaciskowej. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
VN-1 80
VN 80
Opcje dostępne dla wersji z silnikiem dwubiegunowym: T – timer W zależności od wariantu podłączenia wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Przy włączeniu za pomocą zewnętrznego włącznika, wentylator przełącza się na 2 bieg z opóźnieniem 50 sekundowym. Po wyłączeniu wentylator kontynuuje pracę na 2 biegu w ciągu 6 minut, następnie samodzielnie powraca do trybu pierwotnego. TR – timer regulowany W zależności od wariantu podłączenia wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Przy włączeniu za pomocą wyłącznika zewnętrznego wentylator przechodzi na 2 bieg z regulowanym opóźnieniem od 0 do 150 sekund. Po wyłączeniu wentylator kontynuuje pracę na 2 biegu w czasie od 2 do 30 minut, następnie samodzielnie powraca do trybu pierwotnego. Czas pracy wentylatora i opóź-
nienie włączenia 2 biegu ustala się za pomocą wbudowanego regulatora. I – wyłącznik okresowy W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony lub ciągle pracuje na 1 biegu. Okresowo, po upływie ustalonego przez użytkownika okresu czasu (od 30 minut do 15 godzin) przełącza się na bieg maksymalny i pracuje w tym trybie w ciągu 10 minut, następnie wraca do trybu pierwotnego. Przy zadziałaniu wyłącznika zewnętrznego (np. włącznika światła), wentylator przełącza się na maksymalny bieg po 50 sekundach. Po wyłączeniu wyłącznika zewnętrznego, wentylator wraca do okresowego trybu pracy. F- fotokomórka W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Przy włączeniu oświetlenia wentylator przełączy się na tryb mak-
symalny po 50 sekundach. Po wyłączeniu oświetlenia wentylator kontynuuje pracę na 2 biegu przez okres od 2 do 30 minut, następnie samodzielnie powraca do trybu pierwotnego. Czas pracy wentylatora na 2 biegu ustala się za pomocą wbudowanego regulatora. H – czujnik wilgotności W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Wentylator przełącza się na 2 bieg, gdy wzrasta poziom wilgotności względnej w pomieszczeniu, ustalonej w przedziale od 60% do 90%. Wyłącza się gdy ustalony poziom wilgotności względnej obniży się o 10%. Można wymusić przełączenie wentylatora na 2 bieg za pomocą wyłącznika połączonego z oświetleniem. Opóźnienie włączenia w takim przypadku wynosi 50 sekund, natomiast czas pracy ustala się za pomocą regulatora wewnętrznego w przedziale od 2 do 30 minut.
Struktura kodu VN
panel frontowy
Akcesoria
wydajność (m /h)
1 - płaski front z ABS 2 - płaski front z aluminium
3
_ - 60/100/150 A - 35/60 B - 35/100 C - 35/60/100 D - 60/100
* tylko dla modeli 2 biegunowych
198
80
opcje dodatkowe* T TR I F H
kolor panelu frontowego _ - biały Chrome - chrom Gold - złoty
Filtr/ Regulator prędkości
filtr
WWW.VENTS-GROUP.PL
str. 360
uchwyty
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: VN- 80/ VN-1 80 Zakres prędkości 3 Napięcie 50 Hz (V) 220-240 Moc (W) 17/27/48 Pobór prądu (A) 0,14/0,18/0,21 4 x 1,5 Pole przekroju kabla przyłączeniowego (mm2) 63/102/150 Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) 1350/1830/2640 Poziom hałasu (dBA) 30/35,2/43,7 50 Maksymalna temperatura pracy (°C)
VN- A 80/ VN-1A 80
VN- B 80/ VN-1B 80
VN- C 80/ VN-1C 80
VN- D 80/ VN-1D 80
2 220-240 12/17 0,12/0,14 3 x 1,5 35/63 890/1350 26,6/30 50
2 220-240 12/27 0,12/0,18 3 x 1,5 35/102 890/1830 26,6/35,2 50
3 220-240 12/17/27 0,12/0,14/0,18 4 x 1,5 35/63/102 890/1350/1830 26,6/30/35,2 50
2 220-240 17/27 0,14/0,18 3 x 1,5 63/102 1350/1830 30/35,2 50
Charakterystyka aerodynamiczna
3
Wydajność (m /h)
3
Wydajność (m /h)
VN-1D 80
3
Wydajność (m /h)
Ciśnienie (Pa)
VN-1C 80
Ciśnienie (Pa)
VN-1B 80
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VN-1A 80
Ciśnienie (Pa)
VN-1 80
3
Wydajność (m /h)
3
Wydajność (m /h)
Chrom (chrome)
Złoty (gold)
Wymiary (mm)
Przykład montażu
WENTYLATORY ODŚRODKOWE DO SYSTEMÓW JEDNORUROWYCH
Biały
VNV-1 80 KV VN-1 80
Opcje kolorystyczne*:
*opcje kolorystyczne możliwe jedynie w modelu VN-1 80
WWW.VENTS-GROUP.PL
199
WENTYLATORY ODŚRODKOWE DO SYSTEMÓW JEDNORUROWYCH
Seria
VNV-1 80 KV
Odśrodkowy wentylator w obudowie do montażu podtynkowego przeznaczony do systemów jednorurowych o wydajności do 150 m3/h. Zastosowanie Wentylator znajduje zastosowanie jako element jednorurowego systemu wentylacyjnego oraz wszędzie tam, gdzie występuje wysoki poziom wilgotności. Przeznaczony do montażu podtynkowego w ścianie, na etapie prac ogólnobudowlanych.
Konstrukcja Wentylator składa się z: obudowy wykonanej z ABS-u do montażu podtynkowego, jednostki wentylacyjnej, wyposażonej w króćce przyłączeniowe z zaworem zwrotnym, ułatwiające montaż w systemie wentylacyjnym, płaskiego panelu frontowego z tworzywa odpornego na działanie UV, filtra klasy G4 chroniącego silnik przed zanieczyszczeniami, łatwo dostępnego w przypadku konieczności jego wymiany, stałociśnieniowego silnika o dwóch lub trzech prędkościach, z wirnikiem o stalowych łopatkach zagiętych do tyłu.
Regulacja prędkości Skokowa regulacja prędkości jest możliwa za pomocą zewnętrznego regulatora prędkości (P3-1-300), dostępnego na osobne zamówienie Montaż Obudowa podtynkowa powinna zostać zamontowana w ścianie na etapie prac ogólnobudowlanych i połączona z głównym pionem wentylacyjnym za pomocą przewodu elastycznego. Obudowa posiada otwór z dławikiem dla wyprowadzenia przyłącza elektrycznego. Front obudowy jest przykryty kartonową płytą zabezpieczająca przed uszkodzeniami i zabrudzeniami w trakcie robót budowlanych. Po zakończeniu prac wykończeniowych należy zdjąć osłonę kartonową i zainstalować wentylator w obudowie.
Silnik Stałociśnieniowy silnik zapewnia stały poziom ciśnienia w systemie niezależnie od wahań oporu powietrza. Idealne wyważenie turbiny zapewnia cichą pracę, a zastosowanie spiralnej obudowy podnosi walory aerodynamiczne. Silnik został wyposażony w łożyska kulkowe, zapewniające długą i stabilną pracę. Specjalne zatrzaski obudowy umożliwiają łatwy dostęp do silnika w przypadku konieczności serwisowania.
grawitacyjny zawór zwrotny
Opcje dostępne dla wersji z silnikiem dwubiegunowym:
T – timer W zależności od wariantu podłączenia wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Przy włączeniu za pomocą zewnętrznego włącznika, wentylator przełącza się na 2 bieg z opóźnieniem 50 sekundowym. Po wyłączeniu wentylator kontynuuje pracę na 2 biegu w ciągu 6 minut, następnie samodzielnie powraca do trybu pierwotnego. TR – timer regulowany W zależności od wariantu podłączenia wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Przy włączeniu za pomocą wyłącznika zewnętrznego wentylator przechodzi na 2 bieg z regulowanym opóźnieniem od 0 do 150 sekund. Po wyłączeniu wentylator kontynuuje pracę na 2 biegu w czasie od 2 do 30 minut, następnie samodzielnie powraca do trybu pierwotnego. Czas pracy wentylatora i opóźnienie włączenia 2 biegu ustala się za pomocą wbudowanego regulatora.
I – wyłącznik okresowy W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony lub ciągle pracuje na 1 biegu. Okresowo, po upływie ustalonego przez użytkownika okresu czasu (od 30 minut do 15 godzin) przełącza się na bieg maksymalny i pracuje w tym trybie w ciągu 10 minut, następnie wraca do trybu pierwotnego. Przy zadziałaniu wyłącznika zewnętrznego (np. włącznika światła), wentylator przełącza się na maksymalny bieg po 50 sekundach. Po wyłączeniu wyłącznika zewnętrznego, wentylator wraca do okresowego trybu pracy. F- fotokomórka W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Przy włączeniu oświetlenia wentylator przełączy się na tryb maksymalny po 50 sekundach. Po wyłączeniu oświetlenia wentylator kontynuuje pracę na 2 biegu przez okres od 2 do 30 minut, następnie samodziel-
nie powraca do trybu pierwotnego. Czas pracy wentylatora na 2 biegu ustala się za pomocą wbudowanego regulatora. H – czujnik wilgotności W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Wentylator przełącza się na 2 bieg, gdy wzrasta poziom wilgotności względnej w pomieszczeniu, ustalonej w przedziale od 60% do 90%. Wyłącza się gdy ustalony poziom wilgotności względnej obniży się o 10%. Można wymusić przełączenie wentylatora na 2 bieg za pomocą wyłącznika połączonego z oświetleniem. Opóźnienie włączenia w takim przypadku wynosi 50 sekund, natomiast czas pracy ustala się za pomocą regulatora wewnętrznego w przedziale od 2 do 30 minut.
Struktura kodu VN
panel frontowy
Akcesoria
wydajność (m /h)
1 - płaski front z ABS 2 - płaski front z aluminium
3
_ - 60/100/150 A - 35/60 B - 35/100 C - 35/60/100 D - 60/100
* tylko dla modeli 2 biegunowych
200
80
opcje dodatkowe* T TR I F H
kolor panelu frontowego _ - biały Chrome - chrom Gold - złoty
Filtr/ Regulator prędkości
filtr
WWW.VENTS-GROUP.PL
str. 360
uchwyty
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: VNV-1 80 KV Zakres prędkości 3 Napięcie 50 Hz (V) 220-240 Moc (W) 17/27/48 Pobór prądu (A) 0,14/0,18/0,21 4 x 1,5 Pole przekroju kabla przyłączeniowego (mm2) 63/102/150 Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) 1350/1830/2640 Poziom hałasu (dBA) 30/35,2/43,7 50 Maksymalna temperatura pracy (°C)
VNV-1A 80 KV
VNV-1B 80 KV
VNV-1C 80 KV
VNV-1D 80 KV
2 220-240 12/17 0,12/0,14 3 x 1,5 35/63 890/1350 26,6/30 50
2 220-240 12/27 0,12/0,18 3 x 1,5 35/102 890/1830 26,6/35,2 50
3 220-240 12/17/27 0,12/0,14/0,18 4 x 1,5 35/63/102 890/1350/1830 26,6/30/35,2 50
2 220-240 17/27 0,14/0,18 3 x 1,5 63/102 1350/1830 30/35,2 50
Charakterystyka aerodynamiczna:
3
Wydajność (m /h)
3
Wydajność (m /h)
VNV-1D 80 KV
3
Wydajność (m /h)
Ciśnienie (Pa)
VNV-1C 80 KV
Ciśnienie (Pa)
VNV-1B 80 KV
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VNV-1A 80 KV
Ciśnienie (Pa)
VNV-1 80 KV
3
Wydajność (m /h)
3
Wydajność (m /h)
Chrom (chrome)
Złoty (gold)
Wymiary (mm)
Przykład montażu
WWW.VENTS-GROUP.PL
WENTYLATORY ODŚRODKOWE DO SYSTEMÓW JEDNORUROWYCH
Biały
VNV-1 80 KV VN-1 80
Opcje kolorystyczne:
201
CENTRALE NAWIEWNE CENTRALE WYWIEWNE
Seria VPA Centrale nawiewne w obudowie izolowanej o wydajności do 1520 m3/h. Zapewniają nawiew świeżego przefiltrowanego i podgrzanego powietrza. Przystosowane są do montażu z okrągłymi kanałami wentylacyjnymi o średnicach: 100, 125, 150, 200, 250 i 315 mm.
Seria MPA…E Centrale nawiewne w obudowie izolowanej o wydajności do 3500 m3/h. Zapewniają nawiew świeżego przefiltrowanego i podgrzanego powietrza. Przystosowane są do montażu z prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi o wymiarach: 400x200, 500x250, 500x300, 600x300 i 600x350 mm.
Seria MPA…W Centrale nawiewne w obudowie izolowanej o wydajności do 6500 m3/h. Zapewniają nawiew świeżego przefiltrowanego i podgrzanego powietrza. Są przystosowane do montażu z prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi o wymiarach: 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350 i 800x500 mm.
Seria PA…E Kompaktowe centrale nawiewne o podwyższonym sprężu, o wydajności do 3350 m3/h. Zapewniają nawiew świeżego przefiltrowanego i podgrzanego powietrza. Są przystosowane do montażu z prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi o wymiarach: 400x200, 500x300 i 600x350 mm.
Seria PA…W Kompaktowe centrale nawiewne o podwyższonym sprężu, o wydajności do 4100 m3/h. Zapewniają nawiew świeżego przefiltrowanego i podgrzanego powietrza. Są przystosowane do montażu z prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi o wymiarach: 400x200, 500x300, 600x350 i 700x400 mm.
Seria VA Kompaktowe centrale nawiewne lub wywiewne o podwyższonym sprężu, o wydajności do 4450 m3/h. Służą do usuwania zużytego powietrza z pomieszczeń. Są przeznaczone do montażu z prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi o wymiarach: 400x200, 500x300, 600x350 i 700x400 mm.
202
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Centrale nawiewne VPA,
str.
wydajność do 1520 m3/h
Centrale nawiewne MPA…E,
204
str.
wydajność do 3500 m3/h
Centrale nawiewne MPA…W,
208
str.
wydajność do 6500 m /h 3
Centrale nawiewne PA…E, wydajność do 3350 m3/h
Centrale nawiewne PA…W, wydajność do 4100 m3/h
Centrale wywiewne lub nawiewne VA, wydajność do 4450 m3/h
WWW.VENTS-GROUP.PL
208
str.
218
str.
218
str.
226 203
CENTRALE NAWIEWNE Zastosowanie Centrala nawiewna VPA zapewnia filtrację i podgrzewanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Wydajność urządzenia od 200 do 1500 m3/h.
Seria
VPA
KONSTRUKACJA I STEROWANIE Obudowa Obudowa centrali wykonana jest z płyt warstwowych: ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej, całość o grubości 25 mm. Filtr Centrala nawiewna wyposażona jest w filtr o klasie filtracji G4. Wyświetlacz LCD
Nawiewna centrala wentylacyjna o wydajności do 1520 m3/h w kompaktowej, obudowie izolowanej termicznie i akustycznie, z nagrzewnicą elektryczną.
Nagrzewnica Do podgrzewania nawiewanego powietrza w okresie zimowym i przejściowym służy elektryczna nagrzewnica wyposażona w dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem. Elementy grzejne nagrzewnicy wykonane są ze stali nierdzewnej. Wentylator Do transportu powietrza służy wentylator odśrodkowy z wirnikiem z łopatkami zagiętymi do tyłu i wbudowanym zabezpieczeniem termicznym z automatycznym restartem. Elektryczny silnik wentylatora i wirnik wyważone są dynamicznie w dwóch płaszczyznach, a zastosowane w nich łożyska kulkowe nie wymagają obsługi. Okres pracy nie mniej niż 40000 godzin. Sterowanie i automatyka Możliwe są 2 warianty wykonania: bez sterowania i oraz z systemem sterowania i automatyki (z programatorem tygodniowym czasu pracy, wydajności wentylatora i mocy nagrzewnicy). System sterowanie pozwala regulować wydatek powietrza, ustawiać
Seria VPA
1 – zwiększona moc silnika
204
str. 342
Funkcje sterowania i zabezpieczenia r egulowanie wymaganej temperatury nawiewanego powietrza i utrzymanie zadanej temperatury, regulowanie prędkości obrotów wentylatora (3 prędkości), praca urządzenia według dobowego lub tygodniowego programatora , zabezpieczenie przeciw przegrzaniu elementów grzejnych nagrzewnicy, zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłaczenia urządzenia – m.in. brak napiecia, kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat). Montaż Centralę nawiewną można przymocować do podłoża lub sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować zarówno w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do połączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm. Urządzenie może być montowane w każdej pozycji, oprócz pionowej, kiedy strumień powietrza skierowany byłby w dół. Oznacza to, że nagrzewnica elektryczna nie może znajdować się pod wentylatorem. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać o konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.
Średnica kołnierza (mm)
Moc nagrzewnicy (kW)
Ilość faz
100; 125; 150; 200; 250; 315
1,8; 2,4; 3,4; 3,6; 5,1; 6; 9
1 – jednofazowy; 3 – trzyfazowy
Akcesoria
str. 296
temperaturę nawiewanego powietrza, kontrolować stopień zanieczyszczenia filtra oraz zaprogramować tygodniowy cykl pracy urządzenia. Dodatkowo system automatyki zapewnia ochronę przed przegrzaniem nagrzewnicy. Do komunikacji z urządzeniem służy panel sterujący, który należy zamontować w pomieszczeniu, do którego dostarczane jest powietrze – panel zawiera czujnik temperatury.
str. 346
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne:
Napięcie (V) Maksymalna moc wentylatora (W)
VPA 1001,8-1
VPA 1252,4-1
VPA 1502,4-1
1~ 230
1~ 230
VPA 1503,4-1
VPA 1505,1-3
1~ 230
VPA 1506,0-3
VPA 2003,4-1
3~ 400
VPA 2005,1-3
1~ 230
VPA 2006,0-3
3~ 400
73
75
98
193
Pobór prądu wentylatora (A)
0,32
0,33
0,43
0,84
Moc nagrzewnicy (kW)
1,8
2,4
2,4
3,4
5,1
6,0
3,4
5,1
6,0
Pobór prądu nagrzewnicy
7,8
10,4
10,4
14,8
7,4
8,7
14,8
7,4
8,7
3
3
2
2
3
3
2
3
3
Całkowita moc urządzenia (kW)
1,873
2,475
2,498
3,498
5,198
6,098
3,593
5,293
6,193
Całkowity pobór prądu urządzenia (A)
8,12
10,73
10,83
15,23
7,83
9,13
15,64
8,24
9,54
Wydajność (m3/h)
190
285
425
810
Obroty (min-1)
2830
2800
2705
2780
27
28
Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy
Poziom hałasu na odległość [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)
od -25 do +55
29
30
od -25 do +55
od -25 do +45
Materiał obudowy
stop cynkowo-aluminiowy
Izolacja
25 mm, wełna mineralna
Filtr
G4
G4
G4
G4
Rozmiar króćca przyłączeniowego (mm)
100
125
150
200
Waga (kg)
50
50
50
52
Charakterystyki techniczne:
Napięcie (V)
VPA 250-9,0-3
VPA 315-6,0-3
VPA 315-9,0-3
3~ 400
VPA-1 315-6,0-3
VPA-1 315-9,0-3
3~ 400
Maksymalna moc wentylatora (W)
194
171
296
Pobór prądu wentylatora (A)
0,85
0,77
1,34
Moc nagrzewnicy (kW)
3,6
6,0
9,0
6,0
9,0
6,0
9,0
Pobór prądu nagrzewnicy
5,3
8,7
13,0
8,7
13,0
8,7
13,0
3
3
3
3
3
3
3
Całkowita moc urządzenia (kW)
3,794
6,194
9,194
6,171
9,171
6,296
9,296
Całkowity pobór prądu urządzenia (A)
6,15
9,55
13,85
9,47
13,77
10,04
Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy
14,34
Wydajność (m3/h)
990
1190
1520
Obroty (min-1)
2790
2600
2720
Poziom hałasu na odległość [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)
30
30
30
od -25 do +50
od -25 do +50
od -25 do +45
Materiał obudowy
stop cynkowo-aluminiowy
Izolacja
25 mm, wełna mineralna
Filtr
G4
G4
Rozmiar króćca przyłączeniowego (mm)
250
315
Waga (kg)
52
62
VPA
VPA 250-6,0-3
CENTRALE NAWIEWNE
VPA 250-3,6-3
Wymiary centrali: Typ
Wymiary (mm) ØD
B
B1
H
L
L1
VPA 100
99
382
421,5
408
800
647
VPA 125
124
382
421,5
408
800
647
VPA 150
149
455
496,5
438
800
647
VPA 200
199
487
526,5
513
835
684
VPA 250
249
487
526,5
513
835
684
VPA 315
314
527
566,5
548
900
750
WWW.VENTS-GROUP.PL
205
CENTRALE NAWIEWNE VENTS VPA Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VPA
VPA 100
VPA 125
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 50 58 31
63 30 39 5
125 47 50 21
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 35 40 37 56 49 45 42 28 24 19 13
Poziom hałasu 4000 28 33 4
8000 16 23 0
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 52 62 33
63 31 40 9
125 48 53 24
VPA 150
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
206
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 65 63 41
63 37 22 14
125 53 43 34
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 63 50 53 53 53 52 57 57 39 19 27 19
8000 18 23 4
VPA 200
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu
4000 32 37 3
VENTS VPA Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VPA
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 48 36 41 40 56 52 47 47 33 26 17 16
Poziom hałasu 4000 45 46 7
8000 30 36 0
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 65 71 46
63 41 46 15
125 58 57 31
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 59 56 60 62 63 64 66 66 43 40 34 30
4000 56 58 22
8000 41 45 8
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VPA Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VPA
VPA 250
VPA 315
Wydajność (m3/h)
63 41 42 15
125 54 55 30
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 58 63 62 63 63 68 70 44 39 37 28
Poziom hałasu 4000 55 60 23
8000 43 45 6
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 79 82 55
63 55 55 32
125 69 74 44
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 74 68 71 65 74 77 76 74 50 49 46 36
4000 64 70 31
8000 62 59 24
VENTS VPA
VPA-1 315
VPA
Całkowita 65 72 45
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 75 79 58
63 61 43 37
125 72 65 47
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 72 68 69 66 71 72 77 74 51 54 46 38
WWW.VENTS-GROUP.PL
4000 67 69 36
CENTRALE NAWIEWNE
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Ciśnienie (Pa)
Poziom hałasu
Wydajność (m3/h)
8000 59 60 34
207
CENTRALE NAWIEWNE
Seria
Seria
MPA E
MPA W
Wyświetlacz LCD
SAS908 panel sterowania
Nawiewna centrala wentylacyjna z nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 3500 m3/h, w kompaktowej obudowie izolowanej termicznie i akustycznie.
Nawiewna centrala wentylacyjna z nagrzewnicą wodną o wydajności do 6500 m3/h, w kompaktowej obudowie izolowanej termicznie i akustycznie.
Opis Nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G4, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica wodna (MPA W). Całość zamknięta w izolowanej obudowie. Możliwe są 2 warianty wykonania: 1. bez sterowania, 2. z wbudowanym systemem sterowania i automatyki, z programatorem tygodniowym wydajności wentylatora i mocy nagrzewnicy.
KONSTRUKCJA I STEROWANIE
Centrala nawiewna MPA zapewnia filtrację i podgrzewanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Wydajność urządzenia od 800 do 6500 m3/h.
Nagrzewnica Do podgrzania nawiewanego powietrza w okresie zimowym i przejściowym, służy nagrzewnica elektryczna (modele MPA E), lub nagrzewnica wodna (modele MPA W). Elementy grzejne nagrzewnicy wykonane są ze stali nierdzewnej.
Seria
Nominalna wydajność (m3/h)
MPA
800, 1200, 1800, 2500, 3200, 3500, 5000
Obudowa Obudowa centrali wykonana jest z płyt warstwowych: ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej, całość o grubości 25 mm. Filtr Centrala nawiewna wyposażona jest w filtr o klasie filtracji G4.
Akcesoria
str. 300
208
str. 334
str. 274
str. 343
str. 345
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wentylator Do transportu powietrza służy wentylator odśrodkowy z dwustronnym zasysaniem, z wirnikiem z łopatkami zagiętymi do przodu z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym z automatycznym restartem. Elektryczny silnik wentylatora i wirnik wyważone są dynamicznie w dwóch płaszczyznach. Okres pracy silnika nie mniej niż 40000 godzin. Sterowanie i automatyka System sterowania pozwala regulować wydatek powietrza, ustawiać temperaturę nawiewanego powietrza, kontrolować stopień zanieczyszczenia filtra oraz zaprogramować tygodniowy cykl pracy urządzenia. Dodatkowo system automatyki zapewnia ochronę przed przegrzaniem nagrzewnicy. Do komunikacji z urządzeniem służy panel sterujący, który należy zamontować w pomieszczeniu, do którego
Typ nagrzewnicy E – elektryczna; W – wodna
Ilość faz 1 – jednofazowa; 3 – trzyfazowa
WWW.VENTS-GROUP.PL
dostarczane jest powietrze – panel zawiera czujnik temperatury.
utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującego podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej, zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy), sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej, sterowanie zewnętrzną chłodnicą (kanałowy i pomieszczeniowy czujnik temperatury), sterowanie wydajnością wentylatora wg trybu grzania lub chłodzenia, kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat), sterowanie zewnętrzną przepustnicą, zatrzymanie systemu w przypadku sygnalizacji p. poż. Zawór trójdrogowy – blok sterowania, który pozwala utrzymywać zadaną temperaturę w pomieszczeniu z pomocą zmian przepływu nośnika ciepła
Funkcje sterowania i zabezpieczenia MPA E włączenie / wyłączenie samego wentylatora, regulowanie temperatury nawiewanego powietrza i utrzymanie zadanej temperatury, regulowanie prędkości obrotów wentylatora (3 prędkości), praca urządzenia według dobowego albo tygodniowego programatora, zabezpieczenie przeciw przegrzaniu elementów grzejnych nagrzewnicy, zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia wentylatora, kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat). Funkcje sterowania i zabezpieczenia MPA W włączenie/wyłączenie samego wentylatora, wybór prędkości obrotów wentylatora (3 prędkości),
przez nagrzewnicę. Wykorzystywanie zaworu trójdrogowego z pompą, pozwala realizować opisaną wcześniej funkcję przy różnicy ciśnienia nośnika ciepła w przewodzie zasilającym i zwrotnym mniej niż 40 kPA. Zawór ten wraz z pompą, pomaga zapobiec zamrożeniu nagrzewnicy i daje dodatkowy czas na przeprowadzenie działań serwisowych w przypadku pojawienia się awarii. Montaż Centralę nawiewną można przymocować do sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować zarówno w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnym przekroju: 400 x 200, 500 x 250, 500 x 300, 600 x 300, 600 x 350, 800 x 500 mm.
Wymiary nagrzewnic: B1
B2
B3
H
H1
H2
L
L1
L2
400
420
549
500
200
220
352
650
530
-
MPA 1200 E3
400
420
549
500
200
220
352
650
530
-
MPA 1800 E3
500
520
649
600
250
270
480
800
680
-
MPA 2500 E3
500
520
649
600
300
320
480
800
680
-
MPA 3200 E3
600
620
759
710
300
320
530
1000
880
440
MPA 3500 E3
600
620
759
710
350
370
530
1000
880
440
MPA E
MPA E MPA W
MPA 800 E1
B
Wymiary nagrzewnic: Typ MPA 800 W
Wymiary (mm) B
B1
B2
B3
H
H1
H2
L
L1
L2
400
420
549
500
200
220
352
650
530
-
MPA 1200 W
400
420
549
500
200
220
352
650
530
-
MPA 1800 W
500
520
649
600
250
270
480
800
680
-
MPA 2500 W
500
520
649
600
300
320
480
800
680
-
MPA 3200 W
600
620
759
710
300
320
530
1000
880
440
MPA 3500 W
600
620
759
710
350
370
530
1000
880
440
MPA 5000 W
800
820
971
925
500
520
670
1299
720
360
WWW.VENTS-GROUP.PL
MPA W
CENTRALE NAWIEWNE
Wymiary (mm)
Typ
209
CENTRALE NAWIEWNE Charakterystyki techniczne: MPA 800 E1 Napięcie (V)
MPA 800 W 1~ 230
MPA 1200 E3
MPA 1200 W
3~ 400
1~ 230
Maksymalna moc wentylatora (W)
245
410
Pobór prądu przez wentylator (A)
1,08
1,8
Moc nagrzewnicy (kW)
3,3
-
9,9
-
Pobór prądu przez nagrzewnicę (A)
14,3
-
24,8
-
1
4
3
4
Całkowita moc urządzenia (kW)
3,55
0,245
9,94
0,410
Całkowity pobór prądu przez urządzenie (A)
15,38
1,08
26,6
1,8
800
750
1200
1200
Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej
Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu na odległość [db(A)/3m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)
1650
1850
35
38
od -25 do +45
od -25 do +45
Materiał obudowy
stop aluminiowo-cynkowy
Izolacja
25 mm, wełna mineralna
Filtr Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) Waga (kg)
G4
G4
400x200
400x200
36,2
41,3
38,9
42,8
Charakterystyki techniczne:
Napięcie (V)
MPA 1800 E3
MPA 1800 W
MPA 2500 E3
MPA 2500 W
3~ 400
1~ 230
3~ 400
1~ 230
Maksymalna moc wentylatora (W)
490
650
Pobór prądu przez wentylator (A)
2,15
2,84
Moc nagrzewnicy (kW)
18,0
-
18,0
-
Pobór prądu przez nagrzewnicę (A)
45,0
-
45.0
-
3
4
3
4
Całkowita moc urządzenia (kW)
18,49
0,490
18,65
0,650
Całkowity pobór prądu przez urządzenie (A)
47,15
2,15
47,84
2,84
Wydajność (m3/h)
2000
1870
2500
2150
Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej
Obroty (min-1) Poziom hałasu na odległość [db(A)/3m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)
1000
40
45
od -25 do +45
od -25 do +45
Materiał obudowy
stop aluminiowo-cynkowy
Izolacja
25 mm, wełna mineralna
Filtr Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) Waga (kg)
210
1100
61,5
G4
G4
500x250
500x300 62,5
WWW.VENTS-GROUP.PL
62
63
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: MPA 3200 E3 Napięcie (V)
MPA 3200 W
MPA 3500 E3
MPA 3500 W
MPA 5000 W
3~ 400Y
3~ 400Y
3~ 400
Maksymalna moc wentylatora (W)
1270
1270
1800
Pobór prądu przez wentylator (A)
2,3
2,3
4,5
Moc nagrzewnicy (kW)
25,2
-
25,2
-
-
Pobór prądu przez nagrzewnicę (A)
63,0
-
63,0
-
-
6
4
6
4
4
26,47
1,270
26,47
1,270
1,80
Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prądu przez urządzenie (A)
65,3
2,3
65,3
2,3
4,5
Wydajność (m3/h)
3200
3000
3500
3250
6500
Obroty (min-1)
1200
Poziom hałasu na odległość [db(A)/3m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)
1200
1400
53
53
55
od -40 do +45
od -40 do +45
od -25 do +45
Materiał obudowy
stop aluminiowo-cynkowy
Izolacja
25 mm, wełna mineralna
Filtr Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) Waga (kg)
G4
G4
G4
600x300
600x350
800x500
69,4
73,2
69,3
73,1
VENTS MPA W Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS MPA E
136
MPA 800 W
CENTRALE NAWIEWNE
MPA E MPA W
MPA 800 E1
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 63 64 39
63 66 67 42
125 63 65 56
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 63 61 56 53 64 56 61 56 43 36 34 28
Poziom hałasu 4000 50 51 24
8000 41 46 22
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 62 61 38
63 64 67 45
125 62 65 55
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 60 62 54 56 63 59 59 55 42 36 34 26
4000 50 52 24
8000 44 45 21
211
CENTRALE NAWIEWNE VENTS MPA W
MPA 1200 E3
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS MPA E
MPA 1200 W
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 67 72 45
63 66 71 55
125 66 70 54
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 68 66 60 63 68 68 65 60 48 52 40 37
4000 60 60 34
8000 55 57 35
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 71 71 48
63 70 68 56
125 68 69 54
MPA 1800 E3
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
212
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 74 75 52
63 79 82 64
125 76 78 62
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 74 67 67 64 74 68 73 66 54 48 44 40
8000 56 57 33
MPA 1800 W
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu
4000 61 61 35
VENTS MPA W Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS MPA E
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 66 68 62 61 67 64 67 62 48 53 40 39
Poziom hałasu 4000 64 70 36
8000 54 67 34
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 73 75 51
63 78 79 63
125 77 78 61
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 77 67 68 62 74 68 73 66 54 47 44 40
4000 63 69 37
8000 57 66 33
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS MPA W
MPA 2500 E3
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS MPA E
MPA 2500 W
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 79 82 55
63 82 82 67
125 80 84 68
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 80 70 70 66 79 75 79 74 61 54 48 45
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu
4000 66 71 40
8000 58 68 37
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 77 80 54
63 81 86 68
125 83 81 65
4000 66 75 41
8000 59 68 40
VENTS MPA W Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS MPA E
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 78 71 72 67 79 75 77 71 59 51 50 45
MPA 3200 W
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 82 86 63
63 85 83 68
125 84 83 64
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 83 76 77 73 83 82 80 72 67 55 55 52
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu
4000 73 73 45
8000 68 70 45
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 83 86 63
63 86 86 66
125 86 83 68
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 81 76 75 75 85 81 77 74 71 58 51 50
4000 72 75 45
CENTRALE NAWIEWNE
MPA E MPA W
MPA 3200 E3
8000 68 72 44
213
CENTRALE NAWIEWNE VENTS MPA W Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS MPA E
MPA 3500 E3
MPA 3500 W
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 82 87 62
63 85 86 68
125 88 83 67
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 85 77 77 75 85 84 79 72 71 56 51 50
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu
4000 72 75 47
8000 70 71 43
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 84 84 60
63 84 83 67
Ciśnienie (Pa)
VENTS MPA W
MPA 5000 W
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
214
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 79 85 68
63 89 90 82
125 86 92 79
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 85 77 74 66 88 79 76 71 75 68 62 55
WWW.VENTS-GROUP.PL
4000 61 65 52
8000 54 56 43
125 86 84 66
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 85 77 76 73 83 82 80 72 71 54 55 50
4000 71 75 45
8000 69 73 45
WWW.VENTS-GROUP.PL
Przykład instalacji wentylacyjnej podgrzewane do wymaganej temperatury i przez wentylator nawiewny dostarczane do odpowiednich pomieszczeń. Zabrudzone powietrze, wyrzucane jest na zewnątrz, przez system wentylacji wyciągowej, za pomocą wentylatora wywiewnego. W ten sposób, w budynku zawsze jest świeże powietrze, co więcej, wymiana tego powietrza odbywa się w sposób całkowicie kontrolowany przez użytkownika bez konieczności otwierania okien mogącego spowodować wzrost hałasu dobiegającego z zewnątrz.
Wariant zastosowania centrali wentylacyjnej MPA w celu organizacji wymiany powietrza
WWW.VENTS-GROUP.PL
CENTRALE NAWIEWNE
MPA E MPA W
W nowych lub remontowanych budynkach instalacje wentylacyjną można wykonać wg poniższego przykładu. W korytarzu, nad podwieszanym sufitem montuje się nawiewną centrale wentylacyjną MPA i wywiewny wentylator (odpowiadający charakterystyką nawiewnej centrali wentylacyjnej) oraz nawiewne i wywiewne przewody wentylacyjne. Do pomieszczeń doprowadza się odgałęzienia z zakończeniami wentylacyjnymi w postaci np. anemostatów. Świeże powietrze pobierane jest z zewnątrz budynku przez czerpnie, w centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane,
215
CENTRALE NAWIEWNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej: VENTS MPA W
MPA 800 W MPA 1200 W
Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)
Spadek ciśnienia wody (Pa)
Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (29ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (16 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,2 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (2,1 kPa).
VENTS MPA W
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Spadek ciśnienia wody (Pa)
Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Moc nagrzewnicy (kW) Tempe ratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)
MPA 1800 W MPA 2500 W
Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 1500 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,3 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (30ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (33 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,42 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (10,0 kPa).
216
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej: VENTS MPA W
MPA 3200 W MPA 3500 W
Moc nagrzewnicy (kW) Tem peratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)
Spadek ciśnienia wody (Pa)
Prędkość powietrza przepł ywającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 2400 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,61 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (30ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (50 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,62 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (15,0 kPa).
VENTS MPA W
MPA 5000 W
Moc nagrzewnicy (kW)
CENTRALE NAWIEWNE
MPA E MPA W
Temperatura zew nętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływającego prz ez nagrzewnicę (m/s)
Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 6000 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 4,15 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (27ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (121 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,2 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (1,0 kPa).
WWW.VENTS-GROUP.PL
217
CENTRALE NAWIEWNE
Seria
Seria
PA...E
PA...W
Wyświetlacz SAS908
Wyświetlacz SAS908
Podwieszana centrala wentylacyjna z nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 3350 m3/h, w obudowie izolowanej termicznie i akustycznie.
Opis Centrala wentylacyjna PA jest kompletnym urządzeniem zapewniającym filtrację, podgrzewanie i doprowadzenie czystego powietrza do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Możliwe są 2 warianty wykonania: 1. Bez sterowania, z możliwością samodzielnego określenia i konfiguracji automatyki systemu. 2. Z wbudowanym systemem sterowania i automatyki. JJ
Podwieszana centrala wentylacyjna z nagrzewnicą wodną o wydajności do 4100 m3/h w obudowie izolowanej termicznie i akustycznie.
Filtr Centrala nawiewna wyposażona jest w filtr o klasie filtracji G4.
JJ
Nagrzewnica Do podgrzewania nawiewanego powietrza w okresie zimowym i przejściowym, służy elektryczna nagrzewnica (modele PA…E), lub nagrzewnica wodna (modele PA…W). W zależności od wymaganej mocy stosuje się dwu, trzy lub czterorzędowe nagrzewnice wodne.
JJ
KONSTRUKCJA Wentylator Centrale PA wyposażone są w wysokociśnieniowy, bezkadłubowy wentylator promieniowy z bezpośrednim napędem z zewnętrznym wirnikiem. Łopatki wirnika zagięte są do tyłu. Konstrukcja centrali zapewnia łatwy dostęp do serwisowania i wymiany wentylatora.
JJ
Obudowa Obudowa centrali wykonana jest z płyt ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 50 mm.
JJ
Seria
Rozmiar urządzenia
Typ nagrzewnicy
PA
01; 02; 03; 04
E – elektryczna; W – wodna Akcesoria
str. 300
218
str. 334
str. 336
str. 343
str. 345
WWW.VENTS-GROUP.PL
Montaż Urządzenie nawiewne montuje się na podłodze, podwiesza się do sufitu albo umieszcza się na ścianie za pomocą wsporników. Uchwyty centrali wyposażone są w podkładki antywibracyjne. Wszystkie podłączenia elektryczne realizuje się przez skrzynkę zaciskową, zamieszczoną w puszce połączeniowej. Urządzenie można montować w każdej pozycji, oprócz pionowej kiedy strumień powietrza jest skierowany w dół (nagrzewnica elektryczna nie powinna znajdować się pod wentylatorem). Konieczne jest zapewnienie dostępu dla obsługi serwisu i czyszczenia filtra. JJ Sterowanie i automatyka Możliwe są 2 warianty wykonania: 1. Bez sterowania, kiedy klient samodzielnie określa i dobiera (zestawia) konieczną automatykę systemu. JJ
Ilość rzędów nagrzewnicy 2 – dwurzędowa; 3 – trzyrzędowa; 4 – czterorzędowa
WWW.VENTS-GROUP.PL
2. Z wbudowanym systemem sterowania i automatyki, która pozwala regulować wydajność wentylatora (3 prędkości), ustawiać temperaturę nawiewanego powietrza, kontrolować stan filtra (stopień zabrudzenia). Oprócz tego automatyka systemu zabezpiecza aktywną ochronę przed przegrzaniem nagrzewnicy elektrycznej (dla PA...E). Sterować urządzeniem można za pomocą panelu sterującego. Panel sterujący pozwala na korzystanie z następujących funkcji centrali: włączenie / wyłączenie centrali wentylacyjnej; ustawienie wydajności; u stawienie temperatury nawiewanego powietrza; odczyt temperatury otoczenia; odczyt ewentualnych komunikatów o błędach. JJ Funkcje sterowania PA...E włączenie / wyłączenie samego wentylatora; r egulowanie wymaganej temperatury nawiewanego powietrza i utrzymanie zadanej;
r egulowanie wydajności wentylatora (3 prędkości); praca urządzenia według dobowego lub tygodniowego programatora ; z abezpieczenie przeciw przegrzaniu elementów grzejnych nagrzewnicy; z abezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia urządzenia; k ontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat). Funkcje sterowania PA...W 1. włączenie / wyłączenie samego wentylatora 2. regulowanie wydajności wentylatora (3 prędkości), 3. utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego, regulującego podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej, JJ
4. zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (ochrona czujnika temperatury
powietrza i czujnika temperatury na powrocie z nagrzewnicy), 5. sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej, 6. sterowanie zewnętrzną chłodnicą (kanałowy i pomieszczeniowy czujnik temperatury), 7. sterowanie wydajnością wentylatora wg trybu grzania lub chłodzenia, 8. kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat), 9. sterowanie zewnętrzną przepustnicą, 10. zatrzymanie systemu w przypadku sygnalizacji p. poż. (zatrzymanie systemu w momencie włączenia systemu przeciwpożarowego). Dodatkowe wyposażenie Do centrali nawiewnej można oddzielnie zamówić: przepustnicę z siłownikiem, kołnierze elastyczne, zawór trójdrogowy z siłownikiem i mieszaczem, chłodnicę kanałową, która jest montowana za centralą.
JJ
Wymiary centrali: B1
B2
B3
H
H1
H2
L
L1
400
420
624
582
200
220
374
1145
1106
PA 02 E
500
520
689
646
300
320
447
1250
1212
PA 03 E
600
620
888
744
350
370
500
1252
1212
PA 01 W
400
420
624
582
200
220
374
1145
1106
PA 02 W
500
520
689
646
300
320
447
1250
1212
PA 03 W
600
620
787
744
350
370
500
1252
1212
PA 04 W
700
720
888
844
400
420
546
1302
1262
PA...W
PA...E
WWW.VENTS-GROUP.PL
PA E PA W
PA 01 E
Wymiary (mm) B
CENTRALE NAWIEWNE
Typ
219
CENTRALE NAWIEWNE Charakterystyki techniczne: PA 01 E Napięcie (V) moc wentylatora (W) Pobór prądu przez wentylator (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu przez nagrzewnicę (A) Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prąd przez urządzenie (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu na odległość [db(A)/3m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) Waga (kg)
PA 01 W2 3~ 400 320 0,55
12,0 17,4 3x4,0
PA 01 W4
4
PA 02 W4
-
2
18,62 27,05 2500
2700 51 od -25 do +55
56
3~ 400 620 1,05
3x6,0
0,32 0,55 1200
G4 (F7)*
PA 02 W2
18,0 26,0
2
12,32 17,95 1275
PA 02 E
4 0,62 1,05 2350
stop aluminiowo-cynkowy 50 mm, wełna mineralna kieszeniowy G4 (F7)* G4 (F7)* 400x200 55 57 61
2690 54 od -25 do +45
kieszeniowy G4 (F7)* 500x300 61 63
*opcja VENTS PA W Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS PA E PA 01 E
PA 01 W
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 62 73 47
63 45 48 22
125 62 60 40
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 60 55 45 45 66 71 62 64 47 44 30 32
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu 4000 47 62 29
8000 35 56 19
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 62 73 47
63 47 49 24
125 62 61 39
PA 02 E
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
220
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 70 84 55
63 52 56 35
125 67 70 57
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 60 55 51 81 77 76 74 62 52 48 54
8000 37 57 19
4000 55 73 55
8000 49 69 52
PA 02 W
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu
4000 44 61 27
VENTS PA W Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS PA E
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 54 43 45 70 70 62 63 44 46 33 35
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu 4000 53 74 52
8000 49 70 53
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 69 85 55
63 52 57 37
125 69 71 58
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 60 58 49 82 77 75 74 61 53 51 52
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: PA 03 E
PA 03 W2
21,0 30,0 3x7,0
PA 04 W2
4
2
1,33 2,4 3260
2730 57 od -25 do +45
stop aluminiowo-cynkowy 50 mm, wełna mineralna kieszeniowy G4 (F7)* kieszeniowy G4 (F7)* 600x350 700x400 91 94 107 110
G4 (F7)* 91
Ciśnienie (Pa)
PA 03 E
PA 03 W
Wydajność (m3/h)
Całkowita 72 77 58
63 58 58 41
125 71 71 59
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 59 49 51 73 71 70 68 62 51 47 53
Poziom hałasu 4000 56 65 51
8000 54 55 46
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Całkowita 71 78 59
63 57 57 39
VENTS PA W Ciśnienie (Pa)
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
PA 04 W
125 71 70 58
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 66 57 51 50 73 73 70 67 62 51 44 52
4000 56 64 49
8000 56 53 46
PA E PA W
Ciśnienie (Pa)
VENTS PA W
Wydajność (m3/h)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
3 2,30 4,3 4100 2840 58 od -25 do +70
VENTS PA E
Poziom hałasu
PA 04 W3 3~ 400 2300 4,3 -
2
22,33 32,4 3350
*opcja
PA 03 W4
3~ 400 1330 2,4
CENTRALE NAWIEWNE
Napięcie (V) Moc wentylatora (W) Pobór prądu przez wentylator (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu przez nagrzewnicę (A) Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prąd przez urządzenie (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu na odległość [db(A)/3m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) Waga (kg)
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 79 85 62
63 57 60 47
125 73 84 72
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 68 68 66 66 82 77 77 72 71 59 52 50
WWW.VENTS-GROUP.PL
4000 64 71 55
8000 52 61 53
221
CENTRALE NAWIEWNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS PA W
PA 01 B2
Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza za nagrzewnicą
(oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrz a przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)
Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (23ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (13,5 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,14 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (1,5 kPa).
VENTS PA W
PA 01 W4
Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrz a przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (29ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (16,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,2 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (2,1 kPa).
222
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS PA W
PA 02 W2
Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływ ającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)
Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 2000 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (22ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (28,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,35 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (3,8 kPa).
VENTS PA W Moc nagrzewnicy (kW)
PA E PA W CENTRALE NAWIEWNE
PA 02 W4
Te mperatura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływ ającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)
Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 1450 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (31ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (35,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,43 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (9,0 kPa).
WWW.VENTS-GROUP.PL
223
CENTRALE NAWIEWNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS PA W
PA 03 W2
Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy
(oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrz a przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 2500 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,32 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (22ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (40,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,47 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (6,0 kPa).
VENTS PA W
PA 03 W4
Moc nagrzewnicy (kW) Temperatu ra zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przep ływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 2700 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,59 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (28ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (58,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,73 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (14,0 kPa).
224
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS PA W
PA 04 W2
Moc nagrzewnicy (kW) Tem peratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy
(oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza pr zepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 3500 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,48 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (22ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (55,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,68 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (9,2 kPa).
VENTS PA W
PA 04 W3
Moc nagrzewnicy (kW)
CENTRALE NAWIEWNE
PA E PA W
Tempe ratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza pr zepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 3500 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,48 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 80/60) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (24ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 80/60) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (65,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,81 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (8,0 kPa).
WWW.VENTS-GROUP.PL
225
CENTRALE WYWIEWNE Opis Centrala wywiewna VA o wydajności do 4450 m3/h, zapewnia wyciąg zużytego powietrza z pomieszczenia. Wentylator ten współpracuje z centralami nawiewnymi PA za wykorzystaniem automatyki dołączonej do central nawiewnych.
Seria
VENTS VA
Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo - cynkowego, z izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 50 mm.
Wentylator Urządzenia VA wyposażone są w wysokociśnieniowy, bezkadłubowy wentylator promieniowy z bezpośrednim napędem z wirnikiem zewnętrznym. Łopatki wirnika są zagięte do tyłu. Konstrukcja centrali zapewnia łatwy dostęp serwisowy i ewentualną wymianę wentylatora.
Centrala wywiewna o wydajności do 4450 m3/h w izolowanej obudowie.
Wymiary urządzenia: Wymiary (mm)
Typ
B
B1
B2
B3
H
H1
H2
L
L1
VA 01
400
420
624
585
200
220
375
660
621
VA 02
500
520
689
646
300
320
450
665
627
VA 03
600
620
787
745
350
370
500
696
657
VA 04
700
720
888
844
400
420
546
805
766
Seria
Rozmiary centrali
VA
01; 02; 03; 04
Akcesoria
str. 300
226
str. 303
str. 306
str. 343
str. 345
str. 354
str. 356
WWW.VENTS-GROUP.PL
Montaż Centralę można przymocować do podłoża lub stropu za pomocą uchwytów montażowych wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Możliwy jest również montaż na ścianie pod warunkiem umieszczenia wentylatora na odpowiednich wspornikach. Urządzenie można zamontować zarówno w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie podłączenia elektryczne należy wykonać w skrzynce przyłączeniowej z listwą zaciskową. Wyposażenie dodatkowe Centrala może być skompletowana z przepustnicą wielopłaszczyznową, łącznikami elastycznymi oraz kasetą filtracyjną.
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne:
Napięcie (V)
VA 01
VA 02
VA 03
VA 04
3~ 400
3~ 400
3~ 400
3~ 400
320
620
1330
2300
Moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A)
0,55
1,05
2,4
4,3
Wydajność (m3/h)
1400
2700
3450
4450
Obroty (min-1)
2700
2690
2730
2840
Poziom hałasu [(db(A)/3 m)]
51
54
57
58
od -25 do +55
od -25 do +45
od -25 do +45
od -25 do +70
Materiał obudowy
stop aluminiowo-cynkowy
Izolacja
50 mm, wełna mineralna
Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm)
400x200
500x300
600x350
700x400
35
38
59
71
Waga (kg)
VENTS VA Ciśnienie (Pa)
VA 01
VA 02
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 69 75 58
63 53 56 32
125 66 69 47
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 63 57 53 50 67 71 63 64 48 51 44 46
Poziom hałasu 4000 56 65 49
8000 52 57 40
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 75 81 62
63 56 57 37
125 68 71 51
VA 03
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 74 78 63
63 57 57 41
125 73 72 58
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 55 53 50 73 74 69 68 61 55 45 53
8000 57 62 34
VA 04
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h) Poziom hałasu
4000 61 69 39
VENTS VA Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VA
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 72 57 55 58 80 74 70 69 62 52 39 36
Poziom hałasu 4000 55 64 48
VA
Ciśnienie (Pa)
VENTS VA
CENTRALE WYWIEWNE
Maksymalna temperatura pracy (ºC)
8000 54 55 48
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 77 87 71
63 56 60 45
125 73 84 70
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 69 69 69 62 80 78 76 70 68 58 51 48
4000 63 72 53
8000 55 62 52
227
CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA (REKUPERACJĄ)
Seria VUT mini i VUE mini Kompaktowe centrale wentylacyjne w izolowanej obudowie, o wydajności do 300 m3/h, z odzyskiem ciepła do 65%. Zapewniają stałą cyrkulację oczyszczonego powietrza w pomieszczeniach. Centrale przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 100 i 125 mm.
Seria VUT H Centrale wentylacyjne w izolowanej obudowie, o wydajności do 2000 m3/h, z odzyskiem ciepła do 68%. Zapewniają stałą cyrkulację oczyszczonego powietrza w pomieszczeniach. Centrale przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.
Seria VUT EH i VUT WH Centrale wentylacyjne w izolowanej obudowie o wydajności do 2000 m3/h,. z odzyskiem ciepła do 88%. Zapewniają stałą cyrkulację oczyszczonego powietrza w pomieszczeniach. Dla zapewnienia komfortu termicznego przy niskich temperaturach zewnętrznych, centrale zostały wyposażone w nagrzewnice wtórne. Dodatkowo centrale te posiadają wewnętrzny by-pass. Centrale przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.
Seria VUT PE i VUT PW Podwieszane centrale wentylacyjne w izolowanej obudowie o wydajności do 4000 m3/h, z odzyskiem ciepła do 90%. Zapewniają stałą cyrkulację oczyszczonego powietrza w pomieszczeniach. Dla zapewnienia komfortu termicznego przy niskich temperaturach zewnętrznych, centrale zostały wyposażone w nagrzewnice wtórne. Dodatkowo centrale posiadają wewnętrzny by-pass. Centrale przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy 125, 150, 160, 200, 250, 315 i 400 mm. Seria VUT R EH EC i VUT R WH EC Centrale wentylacyjne w obudowie izolowanej o wydajności do 900 m3/h z wymiennikiem rotacyjnym i nagrzewnicą elektryczną. Przeznaczone do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy 160 i 250 mm
228
WWW.VENTS-GROUP.PL
Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym VUT mini, wydajność do 300 m /h 3
Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym VUT mini z silnikiem EC, wydajność do 345 m3/h
Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym VUE 100 P mini, VUT 100 P mini, wydajność do 106 m3/h
Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym VUT H, wydajność do 2200 m /h 3
Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym VUT H z silnikiem EC, wydajność do 600 m3/h
Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym VUT EH, VUT WH, wydajność do 2200 m3/h
Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym VUT EH z silnikiem EC, VUT WH z silnikiem EC, wydajność do 600 m /h 3
Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym VUT PE z silnikiem EC, VUT PW z silnikiem EC, wydajność do 4000 m3/h
Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z wymiennikiem rotacyjnym VUT E EH EC z silnikiem EC, VUT R WH EC z silnikiem EC, wydajność do 900 m3/h
WWW.VENTS-GROUP.PL
str.
234 str.
236
str.
238 str.
240 str.
244
str.
246
str.
256
str.
262
str.
270 229
CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA (REKUPERACJĄ) Automatyka i sterowanie Nawiewno-wywiewne centrale Vents produkowane są z wbudowanym systemem automatyki i panelem sterowania. Funkcjonalność: podtrzymanie temperatury nawiewanego powietrza podtrzymanie temperatury powietrza w pomieszczeniu sterowanie intensywnością wentylacji odzysk ciepła przez płytowy wymiennik ciepła zabezpieczenie płytowego wymiennika ciepła przed zamarzaniem zabezpieczenie elektrycznej nagrzewnicy przed przegrzaniem program odłączenia nagrzewnic w trakcie pracy systemu w trybie awaryjnym wskaźnik zanieczyszczenia filtra powietrza regulowanie systemów pracy urządzeń programator tygodniowy czasu pracy programator dzienny czasu pracy automatyczne wyznaczenie podłączonych urządzeń komunikaty o ewentualnej awarii urządzenia wybór języka interfejsu
Filtr W ysoki stopień filtracji powietrza zapewnia zastosowanie filtrów klasy G4-F7. Filtry kasetowe są umieszczone na szkielecie metalowym centrali. Rozmiary filtrów odpowiadają normom europejskim. Jakość filtrów w procesie eksploatacji urządzenia jest kontrolowana przez automatykę.
Nagrzewnica W celu zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji centrali nawiewno-wywiewnej przy niskiej temperaturze nawiewanego powietrza, centrala wyposażona jest w nagrzewnicę elektryczną. Zamontowana nagrzewnica elektryczna wykonana jest ze stali nierdzewnej z dodatkowym użebrowaniem, nagrzewnica posiada niezależne zabezpieczenie,
Wymiennik ciepła (rekuperator) W centralach w zależności od typu, zastosowano wymienniki krzyżowe (aluminiowe lub polistyrenowe).
Odzysk ciepła
230
System sterowania
WWW.VENTS-GROUP.PL
Skuteczna izolacja
WWW.VENTS-GROUP.PL
Obudowa Ścianki central wykonane są z dwóch warstw blachy ocynkowanej, z przestrzenią pomiędzy nimi wypełnioną wełną mineralną. Zewnętrzna blacha jest wykonana ze stali aluminiowo cynkowej z powłoką lakierową, zapewniającą długi okres eksploatacji. Wewnętrzna blacha ocynkowana zabezpiecza higieniczną czystość powierzchni urządzenia, a także uniemożliwia gromadzenie się brudu na płycie urządzenia. Boczne płyty centrali są łatwo demontowalne w celu obsługi serwisowej urządzenia.
Przekrój na podstawie VUT 600 EH EC
Wentylator EC
Nadmuch i wyciąg powietrza odbywa się za pomocą dwóch odśrodkowych wentylatorów EC z jednostronnym zasysem o wirniku z łopatkami zagiętymi do przodu. Silnik EC to bezkomutatorowy synchroniczny silnik ze sterowaniem elektronicznym. Wentylatory EC zużywają do 50 % mniej energii niż zwykłe przy tej samej wydajności. A koszty eksploatacyjne zmniejszają się średnio o 30%. Dany typ wentylatora zapewnia minimalny poziom hałasu przy wysokiej efektywności.
Wibroizolator Urządzenia są montowane na gumowych podkładkach antywibracyjnych, które całkowicie wykluczają przekazywanie wibracji.
Taca ociekowa Zapewnia skuteczne odprowadzenie gromadzących się skroplin.
Łatwość montażu
Energooszczędne silniki EC
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wygoda użytkowania
231
CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA (REKUPERACJĄ) Wykorzystanie rekuperatora pozwala oszczędzać ciepło w czasie zimowego okresu i bardziej efektywnie wykorzystać pracę klimatyzatorów w czasie letnim przy wentylacji pomieszczeń. Należy zaznaczyć, że rekuperatory posiadają ciepło i dźwiękoszczelną obudowę co oczywiście przekłada się na zmniejszenie poziomu hałasu nadchodzącego od sprzętu do pomieszczenia. Zastosowanie urządzeń wentylacyjnych z rekuperacją to nie tylko najbardziej efektywny sposób żeby zorganizować niezbędny mikroklimat w pomieszczeniu, ale też oszczędzać środki. W czasie zimy rekuperator oszczędza ciepło, latem oszczędza chłód (świeżość). Płytowy rekuperator (krzyżowy lub przeciwprądowy) jest prostym elementem, nie zawierającym ruchomych części, który całkowicie rozdziela strumienie powietrzne, praktycznie nie wymaga obsługi oraz nie potrzebuje dodatkowych energetycznych nakładów. Wykorzystanie urządzeń z rekuperacją ciepła w systemach wentylacji pozwala na skróceniu okresu amortyzacji urządzeń oraz obniżenie kosztów eksploatacji. Seria kompaktowych central wentylacyjnych z silnikami EC (electronically commutated) – pozwala obniżyć zużycie energii elektrycznej nawet o 50% w po-
We współczesnym budownictwie konieczna jest stale kontrolowana wymiana powietrza. Wykorzystanie do tego celu central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, oprócz wspomnianej wymiany zapewnia dodatkowo wysoką skuteczność odzysku ciepła z powietrza zużytego wyrzucanego na zewnątrz budynku. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, którą można realizować
równaniu z tradycyjnymi silnikami asynchronicznymi. A koszty eksploatacyjne zmniejszają się średnio o 30%. Wentylatory z silnikami EC charakteryzują się następującymi zaletami: ekonomiczna praca na dowolnej prędkości obrotów wirnika wentylatora (minimalna prędkość bliska zeru), niska emisja ciepła, przy wykorzystaniu wentylatorów z silnikami EC w systemach klimatyzacji pozwala zmniejszyć straty cieplne wynikające z wydzielania ciepła przez pracujące napędy wentylatorów, rozmiary wentylatorów są mniejsze dzięki konstrukcji z zewnętrznym wirnikiem, maksymalna prędkość obrotowa wentylatora nie zależy od częstotliwości prądu elektrycznego w sieci ( możliwa jest praca zarówno w sieci z częstotliwością prądu 50Hz jak i w sieci z częstotliwością 60 Hz), wysoki KPD (kontrola parametrów ruchu) w trakcie pracy na małych obrotach, konstrukcja z zewnętrznym wirnikiem.
przy pomocy urządzeń Vents VUT, zapewnia odzysk ciepła sięgający 90%. W centralach wentylacyjnych wykorzystuje się wymienniki płytowe (krzyżowe) oraz przeciwprądowe. Wywiewane, zużyte powietrze w wymienniku ciepła, przekazuje energię cieplną świeżemu powietrzu nawiewanemu.
Płytowy wymiennik ciepła
Konstrukcja płytowych wymienników ciepła charakteryzuje się tym, że krzyżowe (naprzemianległe) strumienie ciepłego (wywiewnego) i chłodnego (nawiewanego) powietrza rozdzielone są ściankami płyt wymiennika ciepła (materiałem wymiennika ciepła może być aluminium lub polistyren). Powietrze świeże i zużyte, nie styka się bezpośrednio ze sobą, a oddzielone są jedynie za pośrednictwem płyt wymiennika. Powoduje to, z jednej strony wymianę cieplną pomiędzy strumieniem powierza świeżego i zużytego, a z drugiej strony zapobiega mieszaniu się zanieczyszczonego powietrza z powietrzem świeżym. Ilość energii cieplnej oddawanej poprzez wywiewane powietrze, powietrzu nawiewanemu, zależy od przewodności cieplnej materiałów rekuperatora, różnicy temperatur między dwoma strumieniami oraz prędkością ich przepływu przez wymiennik. Chociaż nie zachodzi wymiana wilgoci między ciepłymi a zimnymi strumieniami powietrza w wymienniku, to wilgoć zawarta w powietrzu wywiewanych wpływa dodatnio na sam proces rekuperacji. Przy niskiej temperaturze zewnętrznego
Przykład pracy płytowego wymiennika krzyżowego
232
powietrza i przy wysokim stopniu nagrzania powietrza wywiewanego, powietrze wywiewane może ostudzać się do punktu rosy, w rezultacie czego wytrącają się skropliny i uwalnia się ciepło parowania, co dodatkowo skutkuje wzrostem sprawności odzysku ciepła. Dlatego też trzeba pamiętać o zapewnieniu odpływu wytrącającego się w trakcie pracy urządzenia kondensatu. Wykorzystanie płytowych wymienników ciepła w systemie wentylacji skraca okres amortyzacji instalacji oraz podnosi opłacalność inwestycji poprzez: niskie zużycie energii, obniżenie kosztów poniesionych na zbilansowanie energii cieplnej, brak ruchomych elementów centrali (poza silnikami) wydłuża żywotność urządzenia, działanie proekologiczne poprzez zmniejszenie zużycia energi cieplnej, dbałość o zasoby naturalne środowiska.
Przykład pracy wymiennika przeciwprądowego
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Przykład pracy centrali VUT – 600 WH EC Zasada działania VUT WH EC: Czyste chłodne powietrze zewnętrzne dostaje się za pośrednictwem przewodów wentylacyjnych do urządzenia Vents VUT WH EC, kaseta filtracyjna zapewnia odpowiedni stopień oczyszczenia powietrza, następnie powietrze wchodzi do wymiennika i za pomocą wentylatora nawiewnego, poprzez przewody wentylacyjne jest nawiewane do pomieszczeń. Ciepłe, zabrudzone powietrze z pomieszczeń, poprzez przewody wentylacyjne zasysane jest do VUT WH EC, kaseta filtracyjna zapewnia odpowiedni stopień oczyszczenia powietrza, następnie powietrze wchodzi do wymiennika i za pomocą wentylatora wywiewnego, poprzez przewody wentylacyjne wyrzucane jest na zewnątrz budynku. W wymienniku ciepła, odbywa się wymiana energii cieplnej z ciepłego, zabrudzonego powietrza, do powietrza czystego, zimnego, (przy czym strumienie te się nie mieszają). Rekuperacja, która zachodzi w wymiennikach ciepła, ogranicza w sposób istotny straty ciepła, co prowadzi do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzania budynku.
Filtr wyciągowy
BY-PAS
Rekuperator
Filtr nawiewny
Czerpnia
Wywiew
t3
t2
Nawiew 20oC
Wyrzutnia
t1
Wentylator nawiewny
Nagrzewnica
9,2oC
Wentylator wywiewny
Rachunek efektywności ekonomicznej rekuperacji Wydatek powietrza: 500 m3/h
Temperatura powietrza po użyciu rekuperatora: t1= t2+ efektywność rekuperacji (t3 –t2) = (-10) + 0,60 (22-(-10)) = 9,2oC
t1 – temperatura za rekuperatorem (+20oC) t2 – temperatura na zewnątrz (-10oC) t3 – temperatura w pomieszczeniu (+22oC) Efektywność rekuperacji wynosi: 60% – KF
Oznaczanie modeli Vents VUT W oznaczaniu urządzenia VUT wykorzystywane są następujące skróty: Typ nagrzewnicy, (jeżeli przewidziany jest dla danego modelu): E – nagrzewnica elektryczna W – nagrzewnica wodna
Typ silnika: bez oznaczenia – silniki asynchroniczne EC – z silnikami elektroniczno-komutatorowymi
Konstrukcja: H – poziome położenie króćca (króćce w poziomie) V – pionowe położenie króćców (króćce do góry) P – wisząca mini – urządzenie z maksymalnym wydatkiem do 300 m3/h, uproszczonym systemem sterowania i o minimalnych rozmiarach zewnętrznych
na przykład: VUT 600 EH EC – centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, wydajność 600 m3/h, wyposażona w nagrzewnicę elektryczną z poziomym usytuowaniem króćców, z wentylatorami z silnikami EC.
WWW.VENTS-GROUP.PL
233
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA
Seria
Seria
VUT V mini
VUT H mini
Regulator prędkości RS-1-400
Regulator prędkości RS-1-400
Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła o wydajności do 300 m3/h, w kompaktowej, izolowanej obudowie, z pionowym usytuowaniem króćców. Sprawność rekuperacji do 65%.
Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła o wydajności do 300 m3/h, w kompaktowej, izolowanej obudowie, z poziomym usytuowaniem króćców. Sprawność rekuperacji do 65%.
Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach różnego typu z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, i usuwa z nich powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem krzyżowego wymiennika płytowego ogrzewa powietrze świeże, nawiewane do pomieszczeń. Wszystkie modele, przystosowane są do łączenia z okrągłym przewodem wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 100, 125 mm.
Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4.
Warianty VUT V MINI – modele z pionowym usytuowaniem króćców, wentylatory z asynchronicznymi silnikami. VUT H MINI – modele z poziomym usytuowaniem króćców, wentylatory z asynchronicznymi silnikami.
Wymiennik ciepła Centrala wyposażona jest w krzyżowy wymiennik ciepła wykonany z aluminiowych płyt. Na okres letni, kiedy nie zachodzi potrzeba odzysku ciepła, wymiennik krzyżowy można zastąpić wkładem letnim (nie wchodzi on w skład kompletu). Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. W przypadku spadku
Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej, o grubości 20 mm.
Wentylatory Do transportu powietrza służą wentylatory odśrodkowe z wirnikiem z łopatkami zagiętymi do tyłu i wbudowanym zabezpieczeniem termicznym oraz automatycznym restartem. Silniki wentylatorów i ich wirniki, wyważone są dynamicznie w dwóch płaszczyznach, a zastosowane łożyska kulkowe wydłużają ich żywotność i nie wymagają obsługi.
234
Sterowanie Włączenie urządzenia i sterowanie jego wydajnością odbywa się za pomocą tyrystorowego regulatora obrotów silnika RS-1-300, który pozwala płynnie sterować prędkością obrotową wentylatorów. Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 100, 125 mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać o konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.
Seria
Nominalna wydajność (m3/h)
Usytuowanie króćców
Typ
VUT
200; 300
V – pionowe H – poziome
mini
Akcesoria
str. 296
temperatury do poziomu, który grozi zamarznięciem urządzenia, wbudowany termostat wyhamowuje lub całkowicie wyłącza wentylator nawiewowy. Pracujący sam wywiew podgrzewa wymiennik płytowy i po podniesieniu temperatury powyżej krytycznej, uruchamiany jest ponownie wentylator nawiewny, a cały układ powraca do normalnej pracy.
str. 342
str. 346
str. 352
str. 352
str. 353
str. 353
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: VUT 200 H mini Napięcie (V) Moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prąd urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora
VUT 200 V mini
1~ 230 2 szt. x 58 2 szt. x 0,26 116 0,52 200 2500 24-45
VUT 300 H mini
1~ 230 2 szt. x 58 2 szt. x 0,26 116 0,52 300 2500 28-47
od -25 do +50 stop aluminiowo-cynkowy 20 mm, wełna mineralna
G4 G4 Ø100 30 do 65% wymiennik krzyżowy aluminium
G4 G4 Ø125 30 do 65% wymiennik krzyżowy aluminium VENTS VUT mini
Ciśnienie (Pa)
VUT 200 H mini VUT 200 V mini
VUT 300 H mini VUT 300 V mini
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
VUT 300 H mini
Poziom hałasu
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 51 59 30
63 29 35 5
125 47 52 19
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 49 58 29
63 26 37 5
125 46 50 21
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 34 40 38 54 51 44 44 29 25 17 14 250 46 54 27
500 35 50 27
1000 37 46 18
Poziom hałasu
2000 34 46 14
4000 30 31 4
8000 20 21 4
4000 31 31 0
8000 18 22 4
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VUT 300 V mini LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 53 60 33
63 29 41 5
125 48 52 23
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 49 62 34
63 31 37 7
125 48 55 22
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 46 37 41 40 57 54 46 46 32 27 19 17 250 47 56 31
500 35 54 27
1000 43 47 19
2000 38 46 18
4000 34 37 2
8000 18 26 0
4000 30 37 5
8000 20 26 4
Wymiary urządzeń: Typ VUT 200 H mini
Wymiary (mm) ØD
B
B1
B2
B3
H
H1
VUT ...H mini
H2
H3
L
L1
L2
VUT ...V mini
VUT mini
VUT 200 H mini
VUT 200 V mini
VUT 300 H mini VUT 300 V mini
Efektywność rekuperacji, %
Efektywność rekuperacji, %
VUT 200 H mini VUT 200 V mini
CENTRALE WENTYLACYJNE
Ciśnienie (Pa)
VENTS VUT mini
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
VUT 300 V mini
99 278 200 121 192 481 431 84 191 699 640 600
VUT 300 H mini 124 278 200 139 139 481 431 89 296 699 640 600 Wymiary urządzeń: Typ
Wymiary (mm) ØD B
B1 B2 B3
H
H1 L1 L2
L3
L4 L5
L6
VUT 200 V mini 99 278 200 109 169 481 431 640 600 73,5 204 396 526,5 VUT 300 V mini 124 278 200 100 178 481 431 640 600 74 210 390 526 WWW.VENTS-GROUP.PL
235
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA
Seria
Seria
VUT V mini EC
VUT H mini EC
Regulator prędkości R-1/010
Regulator prędkości R-1/010
Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, o wydajności do 345 m3/h w kompaktowej, izolowanej obudowie, z pionowym wyprowadzeniem króćców. Sprawność rekuperacji do 65%.
Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, o wydajności do 345 m3/h w kompaktowej, izolowanej obudowie, z poziomym wyprowadzeniem króćców. Sprawność rekuperacji do 65%.
Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach różnego typu, z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, i usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem krzyżowego rekuperatora płytowego, przekazuje energię cieplną do powietrza świeżego, nawiewanego do pomieszczeń. Wykorzystanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sprawności i niskiego poziomu hałasu. Wszystkie modele są przeznaczone do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 100, 125 mm.
VUT H MINI EC – modele z wentylatorami z EC silnikiem i poziomym wyprowadzeniem króćców.
Warianty VUT V MINI EC – modele z wentylatorami z EC silnikiem i pionowym wyprowadzeniem króćców.
Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną, z wełny mineralnej o grubości 20 mm. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4. Silnik W centrali wykorzystywane są silniki prądu stałego o wysokiej sprawności, z zewnętrznym wirnikiem z łopatkami zagiętymi do przodu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. EC – silniki charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowaniem w całym spektrum prędkości obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (osiąga 90%).
Seria
Nominalna wydajność, m3/h
Usytuowanie króćców
Typ
VENTS VUT
200; 300
V – pionowe H – poziome
mini
Akcesoria
str. 296
236
str. 342
str. 346
str. 361
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wymiennik ciepła Centrala wyposażona jest w krzyżowy wymiennik ciepła wykonany z płyt aluminiowych. Na okres letni, kiedy nie zachodzi potrzeba odzysku ciepła można wymiennik krzyżowy zastąpić wkładem letnim (nie wchodzi w skład kompletu). Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. W przypadku spadku temperatury do poziomu, który grozi zamarznięciem urządzenia, wbudowany termostat wyłącza wentylator nawiewowy. Pracujący jedynie wywiew, podgrzewa wymiennik płytowy i po podniesieniu temperatury powyżej krytycznej uruchamiany jest wentylator nawiewny, a cały układ powraca do normalnej pracy. Sterowanie Włączenie urządzenia i sterowanie jego wydajnością odbywa się przy pomocy sygnału sterującego 0-10 V (na przykład za pomocą regulatora R-1/010 dla silników EC). Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele są przeznaczone do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 100, 125mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia, należy pamiętać o konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.
Wersja silnika EC – synchroniczny silnik ze sterowaniem elektronicznym
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: VUT 200 H mini EC Napięcie (V) Moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prąd urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu na odległość [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora
VUT 200 V mini EC
VUT 300 H mini EC
1~ 230 2 szt. x 105 2 szt. x 0,9 210 1,80 240 3550 24-45 od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy 20 mm, wełna mineralna G4 G4 Ø100 30 do 65% wymiennik krzyżowy aluminium
1~ 230 2 szt. x 105 2 szt. x 0,9 210 1,80 345 3570 28-47 od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy 20 mm, wełna mineralna G4 G4 Ø125 30 do 65% wymiennik krzyżowy aluminium VENT VUT mini EC
Ciśnienie (Pa)
VUT 200 H mini EC VUT 200 V mini EC
VUT 300 H mini EC VUT 300 V mini EC
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
VUT 300 H mini EC
Poziom hałasu
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 49 57 33
63 30 38 3
125 46 51 21
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 49 60 29
63 26 35 5
125 46 53 22
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 44 35 41 35 53 50 45 43 29 25 19 16 250 44 52 30
500 37 51 25
B2
B3
1000 39 44 17
Poziom hałasu
2000 38 43 12
4000 32 32 4
8000 19 24 0
4000 30 31 4
8000 17 24 0
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VUT 300 V mini ES LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 52 59 34
63 31 39 9
125 48 54 24
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 53 60 34
63 30 39 5
125 50 54 25
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 35 41 37 58 53 47 45 31 29 17 16 250 48 55 30
500 37 54 29
1000 41 45 21
2000 39 45 14
4000 34 37 2
8000 20 26 0
4000 32 33 6
8000 20 25 2
Wymiary urządzeń: Typ
Wymiary (mm) ØD
H1
H2
H3
278 200 121 192 481 431
84
191 699 640 600
VUT 300 H mini EC 124 278 200 139 139 481 431
89
296 699 640 600
VUT 200 H mini EC 99
B
B1
H
L
L1
L2
VUT...H mini EC
VUT...V mini EC
VUT mini EC
VUT 200 H mini EC
VUT 200 V mini EC
VUT 300 H mini EC VUT 300 V mini EC
Efektywność rekuperacji, %
Efektywność rekuperacji, %
VUT 200 H mini EC VUT 200 V mini EC
CENTRALE WENTYLACYJNE
Ciśnienie (Pa)
VENT VUT mini EC
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
VUT 300 V mini EC
Wymiary urządzeń: Typ
Wymiary (mm) ØD
B
B1 B2 B3
H
H1 L1
L2
L3
L4
L5
L6
VUT 200 V mini EC 99 278 200 109 169 481 431 640 600 73,5 204 396 526,5 VUT 300 V mini EC 124 278 200 100 178 481 431 640 600 74 210 390 526 WWW.VENTS-GROUP.PL
237
CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA
Seria
VUE 100 P mini VUT 100 P mini
Regulator prędkości P3-1-300
Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła o wydajności do 106 m3/h, w kompaktowej, izolowanej termicznie i akustycznej obudowie
Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach różnego typu z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, i usuwa z nich powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem papierowego wymiennika krzyżowego, ogrzewa powietrze świeże, nawiewane do pomieszczeń. Przez wzgląd na kompaktowe wymiary i cichą pracę centrale VUE 100 P polecane są do instalacji w sufitach podwieszanych. Urządzenie posiada króćce przyłączeniowe do kanałów okrągłych śr. 125 mm. Zapewnia efektywną wentylację jednego lub kilku pomieszczeń. Wydajność przepływu powietrza jest regulowana za pomocą trójpozycyjnego regulatora P3-1-300. Filtr Powietrze trafiające do centrali jest oczyszczane przez filtry G4, znajdujące się za wlotem oraz przed
wylotem powierza. Filtry chronią przed wnikaniem zanieczyszczeń i pyłów do wnętrza pomieszczenia oraz chronią wszystkie elementy instalacji przed zabrudzeniem i związanymi z nim uszkodzeniami Wentylatory Wentylatory wewnątrz centrali (nawiewny i wywiewny) wyposażone są w silniki na łożyskach kulkowych o niskim poborze mocy z wirnikami o zagiętych do przodu łopatkach. Wymiennik ciepła VUE 100 P mini Papierowy wymiennik krzyżowy osiąga efektywność do 68%. Stosuje się go nie tylko w celu odzysku energii cieplnej, ale również wilgotności, której poziom istotnie wpływa na mikroklimat w pomieszczeniu. W sezonie letnim rekuperator schładza powietrze i absorbuje nadmiar wilgoci, w zimie natomiast ogrzewa oraz nawilża. Zużyte powietrze przechodząc przez rekuperator oddaje wilgoć, gdzie następnie zostaje ona skondensowana i zaabsorbowana, aby mogłaby wraz z odzyskanym ciepłem połączyć się ze świeżym nawiewanym powietrzem, natomiast
Zasada działania:
•
Ciepłe powietrze z pomieszczenia zostaje skierowane do wentylatora wywiewnego przez filtr wlotowy, wpada do wymiennika ciepła gdzie oddaje energię cieplną jego komponentom a następnie zostaje wypchnięte na zewnątrz pomieszczenia.
•
Zimne, świeże powietrze zostaje zaczerpnięte z zewnątrz i skierowane przez wentylator nawiewny do filtra , gdzie zostaje oczyszczone, a następnie trafia do wymiennika ciepła, gdzie absorbuje energię cieplną oddaną wcześniej przez zużyte powietrze.
Akcesoria
str. 296
238
str. 342
str. 347
•
Wymiennik ciepła (rekuperator) redukuje straty energii cieplnej, a co za tym idzie wpływa na zmniejszenie kosztów ogrzewania pomieszczenia.
WWW.VENTS-GROUP.PL
nieprzyjemne zapachy oraz bakterie zostają usunięte na zewnętrz pomieszczenia.
Niski poziom obrotów (min.) – 57 m3/h Średni poziom obrotów (med.) – 78 m3/h Wysoki poziom obrotów (max.) – 106 m3/h
Wymiennik ciepła VUT 100 P mini W centrali został zastosowany krzyżowy wymiennik płytowy wykonany z aluminium, dodatkowo wyposażony w kondensator wilgoci.
Panel zewnętrzny regulatora posiada wygodny w użyciu przełącznik poziomu obrotów.
Regulacja prędkości Wydajność (wysokość poziomu obrotów wentylatora) centrali jest regulowana poprzez trójstopniowy regulator P3-1-300
Zabezpieczenie rekuperatora Centrala wyposażona jest w zabezpieczenie przed zamarzaniem z termostatycznym wyłącznikiem, który odcina dopływ prądu do wentylatora nawiewnego w przypadku kiedy rekuperator wymaga ogrzania ciepłem powietrza wyciąganego z pomieszczenia.
Montaż Przez wzgląd na kompaktowe wymiary i cichą pracę centrale VUE 100 P polecane są do instalacji w sufitach podwieszanych. Urządzenie posiada króćce przyłączeniowe do kanałów okrągłych śr. 125 mm. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.
Charakterystyka techniczna: VUE 100 P mini Poziom obrotów Napięcie (V/50 Hz) Całkowita moc urządzenia (W) Całkowity pobór prądu urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Prędkość obrotowa (min-1) Poziom hałasu [dB(A)~3m] Maksymalna temperatura pracy (°C) Materiał obudowy
min.
med. max. 1~ 230 30 38 56 0,18 0,23 0,34 57 78 106 1300 1950 2500 24 32 41 -25 do +50 stop aluminiowo-cynkowy
VUT 100 P mini min.
med. max. 1~ 230 30 38 56 0,18 0,23 0,34 57 78 106 1300 1950 2500 24 32 41 -25 do +50 stop aluminiowo-cynkowy
Filtr wylotowy Filtr wlotowy Ilość/Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) Efektywność odzysku ciepła, % Max. efektywna odzysku wilgotności, % Typ rekuperatora Materiał rekuperatora
G4 G4
G4 G4
4 szt. x 125 10 68 65 wymiennik krzyżowy papier
4 szt. x 125 13 68 wymiennik krzyżowy aluminum
Ciśnienie (Pa)
VENTS VUE 100 P mini / VENTS VUT 100 P mini
VENTS CENTRALE WENTYLACYJNE VUE 100 P Z ODZYSKIEM CIEPŁA MINI
Izolacja penofol (pianka polietylenowa z folią aluminiową) penofol (pianka polietylenowa z folią aluminiową) Grubość izolacji (mm) 15 15
Wydajność (m3/h)
WWW.VENTS-GROUP.PL
239
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach różnego typu z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem krzyżowego rekuperatora płytowego, ogrzewa bezkontaktowo, powietrze świeże nawiewane do pomieszczeń. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.
Seria
VUT H
Regulator prędkości P3-1-300
Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, o wydajności do 2000 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 68%.
Obudowa Obudowa centrali wykonana jest z profili aluminiowych i płyt ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 20 mm. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew).
Wymiennik ciepła Centrala wyposażona jest w krzyżowy wymiennik
Seria
Nominalna wydajność (m3/h)
Usytuowanie króćców
VUT
350; 500; 600; 1000; 2000
H – poziome Akcesoria
Akcesoria
240
Sterowanie Włączenie centrali i sterowanie prędkością obrotów wentylatorów może odbywać się za pośrednictwem czteropozycyjnego przełącznika, który pozwala wybrać minimalną, średnią i maksymalną prędkość lub wyłączyć urządzenie. Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele, są przeznaczone do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 100, 125, 150, 200, 250 i 315 mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.
Wentylatory Centrala wyposażona jest w odśrodkowe wentylatory: nawiewny i wywiewny. Łopatki wentylatora są zagięte do przodu zaś silniki wyposażone są w zabezpieczenie termiczne z automatycznym restartem Silniki wentylatorów i wirniki, wyważone są dynamicznie w dwóch płaszczyznach, a zastosowane łożyska kulkowe nie wymagają ich obsługi. Okres pracy nie mniej niż 40.000 godzin.
str. 296
ciepła wykonany z aluminiowych płyt. Na okres letni, kiedy nie zachodzi potrzeba odzysku ciepła można wymiennik krzyżowy zastąpić wkładem letnim (nie wchodzi w skład kompletu). Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. W przypadku spadku temperatury do poziomu, który grozi zamarznięciem urządzenia, wbudowany termostat wyłącza wentylator nawiewowy. Pracujący sam wywiew podgrzewa wymiennik płytowy i po podniesieniu temperatury powyżej krytycznej uruchamiany jest wentylator nawiewny, a cały układ powraca do normalnej pracy.
str. 342
str. 347
str. 360
str. 359
filtry
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: VUT 350 H Napięcie (V)
VUT 500 H
VUT 530 H
1~ 230
1~ 230
1~ 230
Moc wentylatora (W)
2 szt. x 130
2 szt. x 150
2 szt. x 150
Pobór prądu wentylatora (A)
2 szt. x 0,66
2 szt. x 0,60
2 szt. x 0,66
Całkowita moc urządzenia (kW)
260
300
300
Całkowity pobór prąd urządzenia (A)
1,2
1,32
1,32
Wydajność (m3/h)
350
500
530
Obroty (min-1)
1150
1100
1100
Poziom hałasu [(db(A)/3 m)]
24-45
28-47
28-47
od -25 do +50
od -25 do +50
od -25 do +50
Materiał obudowy
stop aluminiowo-cynkowy
stop aluminiowo-cynkowy
stop aluminiowo-cynkowy
Izolacja
25 mm, wełna mineralna
25 mm, wełna mineralna
25 mm, wełna mineralna
G4
G4
G4
F7 (EU7)
F7 (EU7)
F7 (EU7)
Ø125
Ø150
Ø160
45
49
49
do 68%
do 68%
do 68%
wymiennik krzyżowy
wymiennik krzyżowy
wymiennik krzyżowy
aluminium
aluminium
aluminium
VUT 600 H
VUT 1000 H
VUT 2000 H
Maksymalna temperatura pracy (ºC)
Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora
Napięcie (V)
1~ 230
1~ 230
2 szt. x 195
2 szt. x 410
2 szt. x 650
Pobór prądu wentylatora (A)
2 szt. x 0,86
2 szt. x 1,8
2 szt. x 2,84
Całkowita moc urządzenia (kW)
390
820
1300
Całkowity pobór prąd urządzenia (A)
1,72
3,6
5,68
Wydajność (m3/h)
600
1200
2200
Obroty (min-1)
1350
1850
1150
Poziom hałasu [(db(A)/3 m)]
32-48
60
65
od -25 do +55
od -25 do +40
od -25 do +40
Materiał obudowy
stop aluminiowo-cynkowy
stop aluminiowo-cynkowy
stop aluminiowo-cynkowy
Izolacja
25 mm, wełna mineralna
50 mm, wełna mineralna
50 mm, wełna mineralna
G4
G4
G4
F7 (EU7)
F7 (EU7)
F7 (EU7)
Ø200
Ø250
Ø315
Maksymalna temperatura pracy (ºC)
Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg)
54
85
96
do 65%
do 68%
do 87%
wymiennik krzyżowy
wymiennik krzyżowy
wymiennik krzyżowy
aluminium
aluminium
aluminium
Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora
Wymiary urządzeń: Typ
Wymiary (mm) ØD
B
B1
B2
B3
H
H1
H2
L
L1
VUT 350 H
124
416
300
54
207
603
230
148
722
768
VUT 500 H
149
416
300
54
207
603
230
148
722
768
VUT 530 H
159
416
300
54
207
603
230
148
722
768
VUT 600 H
199
416
300
54
207
603
230
148
722
768
VUT 1000 H
248
548
496
60
213
794
290
200
802
850
VUT 2000 H
313
846
796
235
588
968
360
246
1000
1050
WWW.VENTS-GROUP.PL
CENTRALE WENTYLACYJNE
1~ 230
Moc wentylatora (W)
VUT H
Charakterystyki techniczne:
241
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA VENTS VUT H Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VUT H VUT 350 H
VUT 500 H
Wydajność (m3/h)
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 52 61 31
63 30 39 22
125 48 56 23
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 37 43 40 58 53 48 47 30 27 21 16
VUT 500 H
Efektywność rekuperacji, %
Efektywność rekuperacji, %
VUT 350 H
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu 4000 32 37 20
8000 20 23 22
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 54 65 37
63 33 41 25
125 49 58 26
4000 34 39 22
8000 22 27 23
VENTS VUT H
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VUT H
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 51 40 45 43 59 55 48 48 33 29 20 19
VUT 600 H
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
Efektywność rekuperacji, %
Efektywność rekuperacji, % Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
242
VUT 600 H
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 55 62 36
63 33 43 25
125 51 58 26
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 50 39 46 41 60 57 49 48 33 30 20 18
4000 34 38 23
8000 21 26 25
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 57 66 40
63 36 44 26
125 53 61 29
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 53 41 48 46 63 59 50 50 37 35 25 23
4000 38 39 26
8000 25 29 27
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VUT H Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VUT H
VUT 1000 H
VUT 2000 H
Wydajność (m3/h)
63 70 70 57
125 66 70 54
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 66 67 63 62 68 68 66 62 49 54 39 39
Poziom hałasu 4000 60 59 34
8000 56 57 32
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 79 81 55
63 82 82 65
125 83 82 66
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 79 71 70 69 77 72 79 73 60 52 49 46
4000 68 74 40
8000 60 67 38
VUT H
Całkowita 67 70 46
CENTRALE WENTYLACYJNE
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
VUT 2000 H
Efektywność rekuperacji, %
Efektywność rekuperacji, %
VUT 1000 H
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Wydajność (m3/h)
Wariant zastosowania centrali VUT H w budynku jednorodzinnym.
WWW.VENTS-GROUP.PL
243
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach różnego typu, z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem wymiennika przeciwprądowego przekazuje energię cieplną do powietrza świeżego, nawiewanego do pomieszczeń. Wykorzystanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy przy zachowaniu wysokiej sprawności niskiego poziomu hałasu. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłym przewodem wentylacyjnymi o nominalnej średnicy 150, 160 i 200 mm.
Seria
VUT H EC
Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, o wydajności do 600 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 65%.
Obudowa Obudowa centrali wykonana jest profili aluminiowych i płyt ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 20 mm. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). Silnik W centrali wykorzystywane są silniki prądu stałego o wysokiej sprawności z zewnętrznym wirnikiem wyposażonym w wentylator z dwustronnym zasysem, z wirnikiem o łopatkach zagiętych do przodu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. EC – silniki charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowaniem w całym spektrum prędkości obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (osiąga 90%).
jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. W przypadku spadku temperatury do poziomu, który grozi zamarznięciem urządzenia, wbudowany termostat wyłącza wentylator nawiewowy. Pracujący sam wywiew podgrzewa wymiennik i po podniesieniu temperatury powyżej krytycznej uruchamiany jest wentylator nawiewny, a cały układ powraca do normalnej pracy. Sterowanie Włączenie urządzenia i sterowanie jego wydajnością odbywa się przy pomocy sygnału sterującego 0-10V (na przykład za pomocą regulatora dla silników EC). Regulowanie wydajnością może odbywać się w zależności od poziomu temperatury, ciśnienia, zadymienia lub innych parametrów systemu. Przy zmianie wartości parametru sterującego EC silnik zmienia prędkość obrotów dostosowując ją do wymagań systemu. Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele są przeznaczone do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy 150, 160 i 200 mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.
Wymiennik ciepła Centrala wyposażona jest w przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenowych płyt. Na okres letni, kiedy nie zachodzi potrzeba odzysku ciepła, wymiennik można zastąpić wkładem letnim (nie wchodzi w skład kompletu). Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem
Seria
Nominalna wydajność (m3/h)
Usytuowanie króćców
Typ silnika
VUT
300; 400; 600
H – poziome
EC – synchroniczny silnik ze sterowaniem elektronicznym
Akcesoria
str. 296
244
str. 342
str. 346
str. 361
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: VUT 300-1 H EC Napięcie (V) moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prądu urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga(kg) Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora
VUT 300-2 H EC
1~ 230 2 szt. x 70 2 szt. x 0,60 140 1,2 300 1380 24-45 od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm, wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø150 Ø160 36 do 65% przeciwprądowy
Materiał rekuperatora
VUT 400 H EC
1~ 230 1~ 230 2 szt. x 175 2 szt. x 175 2 szt. x 1,3 2 szt. x 1,3 350 350 2,6 2,6 400 600 1340 2150 28-47 28-47 od -25 do +60 od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy stop aluminiowo-cynkowy 25 mm, wełna mineralna 25 mm, wełna mineralna G4 G4 F7 (EU7) F7 (EU7) Ø200 Ø200 37 37 do 65% do 65% przeciwprądowy przeciwprądowy
polistyren
polistyren
Ciśnienie (Pa)
VUT 400 H EC
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
63 29 39 22
125 49 53 23
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 37 41 39 54 54 46 45 30 25 18 16
4000 34 35 19
8000 22 24 20
VUT 400 H EC
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 54 65 34
63 32 42 25
125 53 59 24
Wymiary urządzenia: ØD
B
B1
B2
B3
H
H1
4000 37 38 24
8000 22 29 25
VENTS VUT H EC
Wymiary (mm) H2
L
Ciśnienie (Pa)
Typ
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 52 40 44 41 57 56 51 47 36 30 23 20
L1
VUT 300-1 H EC 149 420 390 100 159 562 215 147 829 876
VUT 600 H EC
VUT 300-2 H EC 159 420 390 100 159 562 215 147 829 876 VUT 400 H EC
199 420 390 100 159 562 215 147 829 876
VUT 600 H EC
199 420 390 100 159 562 215 147 829 876
VUT H EC
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Całkowita 51 59 32
Efektywność rekuperacji, %
Efektywność rekuperacji, %
VUT 300 H EC
CENTRALE WENTYLACYJNE
Ciśnienie (Pa)
VUT 300 H EC
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
polistyren VENTS VUT H EC
VENTS VUT H EC
Poziom hałasu
VUT 600 H EC
Wydajność (m3/h)
Efektywność rekuperacji, %
VUT 600 H EC
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 57 67 41
63 36 47 26
125 55 62 29
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 51 41 47 42 62 59 53 52 36 32 24 22
4000 38 42 26
8000 28 29 26
245
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA
Seria
Seria
VUT EH
VUT WH
Wyświetlacz LCD
Wyświetlacz SAS908
Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i wtórną nagrzewnicą elektryczną, o wydajności do 2000 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 65%.
Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i wtórną nagrzewnicą wodną, o wydajności do 2000 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 68%.
Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem krzyżowego rekuperatora płytowego przekazuje energię cieplną do powietrza świeżego nawiewanego do pomieszczeń. Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje konieczność, w okresie letnim, zamiany wymiennika krzyżowego na wkład letni. Wydajność centrali to spektrum od 300 do 2000 m3/h. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.
Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną, z wełny mineralnej o grubości 25 mm.
Warianty VUT EH – modele z wtórną nagrzewnicą elektryczną i wentylatorami z asynchronicznymi silnikami. VUT WH – modele z wtórną nagrzewnicą wodną i wentylatorami z asynchronicznymi silnikami.
Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). Wentylatory Centrala wyposażona jest w odśrodkowe wentylatory: nawiewny i wywiewny, z dwustronnym zasysem, z łopatkami wentylatora zagiętymi do przodu. Silniki wyposażone są w zabezpieczenie termiczne z automatycznym restartem. Silniki wentylatorów i wirniki, wyważone są dynamicznie w dwóch płaszczyznach, a zastosowane łożyska kulkowe nie wymagają obsługi. Okres pracy nie mniej niż 40000 godzin. Wymiennik ciepła Centrala wyposażona jest w krzyżowy wymiennik ciepła wykonany z płyt aluminiowych. Centrala wyposażona jest
246
Nagrzewnica W centrali zamontowano wtórne nagrzewnice elektryczne (VUT EH) lub nagrzewnice wodne (VUT WH), które to w przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych włączają się w celu ewentualnego dogrzania powietrza nawiewanego do pomieszczeń, do wartości zaprogramowanej przez użytkownika. Sterowanie i automatyka Centrala wentylacyjna posiada na wyposażeniu system automatyki z panelem sterującym za pomocą, którego użytkownik może zaprogramować czas pracy centrali, jej wydajność oraz temperaturę nawiewanego powietrza. Automatyka posiada ponadto zabezpieczenie przeciw zamrożeniowe wymiennika, które w przypadku
Seria
Nominalna wydajność (m3/h)
Typ nagrzewnicy
Usytuowanie króćców
VUT
350; 500; 600; 1000; 2000;
E – elektryczna; W – wodna
H – poziome
Akcesoria
str. 296
w automatyczny by-pass, co eliminuje w okresie letnim, konieczność zamiany wymiennika krzyżowego na wkład letni. Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem.
str. 334
str. 342
str. 346
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
zamarznięcia wymiennika otwiera by-pass i uruchamia nagrzewnicę. Dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze świeże (zimne) nie przechodzi przez wymiennik (jest podgrzewane przez nagrzewnicę), a powietrze zużyte (ciepłe) rozmraża wymiennik. Po podniesieniu temperatury wymiennika zamykany jest by-pass, wyłączana nagrzewnica, układ powraca do normalnej pracy.
z abezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem; sterowanie by-passem centrali; s ystem automatyki zabezpieczony przed krótkim zanikiem napięcia; k ontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu). Funkcje automatyki VUT WH włączenie i wyłączenie urządzenia; w ybór prędkości obrotów wentylatora (3 prędkości); u trzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującym podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej; z abezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy); sterowanie by-passem centrali; s terowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej; z abezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem; k ontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie
Funkcje automatyki VUT EH włączenie i wyłączenie urządzenia; m ożliwość ustawienia wartości temperatury nawiewanego powietrza; m ożliwość ustawienia prędkości obrotów wentylatora – trzy prędkości; m ożliwość podłączenia i sterowania elektrycznymi przepustnicami powietrza; u stawienie dobowego i tygodniowego cyklu pracy urządzenia; z abezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy; z abezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia urządzenia;
okresu wymiany w kalendarzu); sterowanie siłownikami przepustnic . Do komunikacji z centralą służy panel sterowania, za pomocą którego użytkownik może: włączyć / wyłączyć urządzenie; ustawć wydajności; ustawić temperaturę nawiewanego powietrza; zaprogramować tydzień pracy centrali. Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.
Wymiary urządzenia:
VUT 350 EH
Wymiary (mm) D 124
B
B1
B2
B3
H
H1
H2
H3
L
L1
L2
497
403
248
348
554
-
111
230
954
996
1054
VUT 500 EH
149
497
403
248
348
554
-
111
230
954
996
1054
VUT 530 EH
159
497
403
248
348
554
-
111
230
954
996
1054
VUT 600 EH
199
497
403
248
348
554
-
111
230
954
996
1054
VUT 800 EH
249
613
460
306
386
698
832
154
280
1071
1117
1171
VUT 800 WH
249
613
460
306
386
698
832
154
280
1071
1117
1171
VUT 1000 EH
249
613
460
306
386
698
832
154
280
1071
1117
1171
VUT 1000 WH
249
613
460
306
386
698
832
154
280
1071
1117
1171
VUT 1500 EH
314
842
581
320
520
814
947
201
595
1345
1388
1445
VUT 1500 WH
314
842
581
320
520
814
947
201
595
1345
1388
1445
VUT 2000 EH
314
842
581
320
520
814
947
201
595
1345
1388
1445
VUT 2000 WH
314
842
581
320
520
814
947
201
595
1345
1388
1445
Akcesoria:
VUT 350 EH VUT 500 EH VUT 530 EH VUT 600 EH VUT 800 EH VUT 1000 EH VUT 1500 EH VUT 2000 EH VUT 800 WH-2 VUT 800 WH-4 VUT 1000 WH-2 VUT 1000 WH-4 VUT 1500 WH-2 VUT 1500 WH-4 VUT 2000 WH-2 VUT 2000 WH-4
VUT EH
Filtr wymienny G4
Filtr wymienny F7
SF VUT 300-600 EH/WH G4
SF VUT 300-600 EH/WH F7
SF VUT 1000 EH/WH G4
SF VUT 1000 EH/WH F7
SF VUT 2000 EH/WH G4
SF VUT 2000 EH/WH F7
SF VUT 1000 EH/WH G4
SF VUT 1000 EH/WH F7
SF VUT 2000 EH/WH G4
SF VUT 2000 EH/WH F7
WWW.VENTS-GROUP.PL
CENTRALE WENTYLACYJNE
Typ
VUT EH VUT WH
Typ
VUT WH
247
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyki techniczne:
Napięcie (V) moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu nagrzewnicy (A) Ilość rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prądu urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciągowy, nawiewny Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora
VUT 350 EH
VUT 500 EH
VUT 530 EH
1~230 2 szt. x 130 2 szt. x 0,60 3 13 3,26 14,2 350 1150 24-45 -25 do +55 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø125 45 do 78% wymiennik krzyżowy aluminum
1~230 2 szt. x 150 2 szt. x 0,66 3 13 3,3 14,32 500 1100 28-47 -25 do +50 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø150 49 do 88% wymiennik krzyżowy aluminum
1~230 2 szt. x 150 2 szt. x 0,66 4 17,4 4,3 18,72 530 1100 28-47 -25 do +50 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø160 49 do 88% wymiennik krzyżowy aluminum
Ciśnienie,
Ciśnienie,
P (Pa)
VENTS VUT EH
P (Pa)
VENTS VUT EH
Efektywność rekuperacji, %
Wydajność (m3/h)
Efektywność rekuperacji, %
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 50 58 33
63 30 38 23
125 50 53 22
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 38 41 38 56 53 47 45 32 26 19 17
Poziom hałasu 4000 31 37 22
8000 19 25 18
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 54 64 36
63 34 41 25
Ciśnienie,
P (Pa)
VENTS VUT EH
Efektywność rekuperacji, %
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
248
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 56 63 34
63 34 42 25
125 50 59 25
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 48 42 46 41 58 57 49 46 34 31 21 17
WWW.VENTS-GROUP.PL
4000 35 38 25
8000 21 26 22
125 52 57 26
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 49 40 46 42 57 56 51 50 36 30 22 21
4000 33 40 24
8000 22 26 21
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne:
Napięcie (V) moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu nagrzewnicy (A) Ilość rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prądu urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciągowy, nawiewny Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora
VUT 600 EH
VUT 800 EH
1~230 2 szt. x 195 2 szt. x 0,86 4 17,4 4,39 19,1 600 1350 32-48 -25 do +55 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø200 54 do 85% wymiennik krzyżowy aluminum
3~ 400
2 szt. x 245 2 szt. x 1,08
9,0 13,0 9,49 15,16 800
85
VUT 800 WH-2 VUT 800 WH-4
do 78% wymiennik krzyżowy aluminum
88
Ciśnienie,
Ciśnienie,
P (Pa)
P (Pa)
VENTS VUT EH
Wydajność (m3/h)
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 52 43 46 42 62 59 52 53 38 34 25 20
4000 37 43 25
Poziom hałasu
8000 27 32 26
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 60 58 38
63 57 59 45
VENTS VUT WH
125 55 62 46
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 56 60 53 48 61 54 54 51 38 40 32 26
4000 46 50 28
8000 43 46 24
CENTRALE WENTYLACYJNE
125 52 60 29
P (Pa)
63 36 45 28
Ciśnienie,
Całkowita 55 67 39
Wydajność (m3/h) Efektywność rekuperacji, %
Poziom hałasu
VUT EH VUT WH
Efektywność rekuperacji, %
Efektywność rekuperacji, %
Wydajność (m3/h)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
2 lub 4 0,49 2,16 780
1650 48 -25 do +45 stop aluminiowo-cynkowy 50 mm wełna mineralna G4 G4 (F7)* Ø250
VENTS VUT EH
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
1~ 230
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 56 57 35
63 58 58 43
125 56 61 46
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 57 59 54 50 60 55 53 51 38 43 29 29
WWW.VENTS-GROUP.PL
4000 51 48 26
8000 44 45 23
249
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyki techniczne: VUT 1000 WH-2 VUT 1000 WH-4
VUT 1000 EH Napięcie (V) moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu nagrzewnicy (A) Ilość rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prądu urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciągowy, nawiewny Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora
3~400
9,0 13,0 9,80 16,6 1200
85
VUT 1500 EH
1~230
2 szt. x 410 2 szt. x 1,8
3~ 400 2 szt. x 490 2 szt. x 2,15 18,0 26,0 18,98 30,3 1750 1100 49 -25 do +45 stop aluminiowo-cynkowy 50 mm wełna mineralna G4 G4 (F7)* Ø315 96 do 77% wymiennik krzyżowy aluminum
2 lub 4 0,82 3,6 1100
1850 60 -25 do +40 stop aluminiowo-cynkowy 50 mm wełna mineralna G4 G4 (F7)* Ø250 do 78% wymiennik krzyżowy aluminum
88
Ciśnienie,
Ciśnienie,
P (Pa)
VENTS VUT WH
P (Pa)
VENTS VUT EH
Efektywność rekuperacji, %
Wydajność (m3/h)
Efektywność rekuperacji, %
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 69 70 49
63 68 70 54
125 66 73 55
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 68 68 60 63 70 65 65 62 49 51 41 37
Poziom hałasu 4000 61 59 36
8000 54 58 33
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 68 70 47
63 68 68 55
Ciśnienie,
P (Pa)
VENTS VUT EH
Efektywność rekuperacji, %
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
250
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 66 69 43
63 69 74 56
125 71 71 59
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 68 64 64 51 70 62 65 63 47 44 41 35
WWW.VENTS-GROUP.PL
4000 51 65 34
8000 48 56 30
125 70 69 56
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 69 66 61 62 69 68 64 61 48 55 38 40
4000 61 59 36
8000 56 58 34
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: VUT 1500 WH-2 VUT 1500 WH-4 Napięcie (V) moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu nagrzewnicy (A) Ilość rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prądu urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciągowy, nawiewny Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora
VUT 2000 WH-2 VUT 2000 WH-4
VUT 2000 EH
1~ 230 2 szt. x 490 2 szt. x 2,15 2 or 4 0,98 4,3 1700 1100 49 -25 do +45 stop aluminiowo-cynkowy 50 mm wełna mineralna G4 G4 (F7)* Ø315 99 do 77% wymiennik krzyżowy aluminum
3~400
2 szt. x 650 2 szt. x 2,84
18,0 26,0 19,30 31,7 2200
96
do 77% wymiennik krzyżowy aluminum
99
VENTS VUT EH P (Pa) Ciśnienie,
P (Pa) Ciśnienie,
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 62 65 56 70 61 64 60 48 39 39 34
4000 55 63 31
Poziom hałasu
8000 48 55 27
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 75 81 54
63 80 85 65
4000 65 74 41
8000 60 68 38
125 82 82 68
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 80 72 71 66 79 73 76 74 58 55 50 46
4000 66 74 42
8000 59 68 39
VENTS VUT WH
CENTRALE WENTYLACYJNE
125 67 72 54
P (Pa)
63 72 76 54
Ciśnienie,
Całkowita 64 66 46
Wydajność (m3/h) Efektywność rekuperacji, %
Poziom hałasu
VUT EH VUT WH
Efektywność rekuperacji, %
Wydajność (m3/h)
Efektywność rekuperacji, %
Wydajność (m3/h)
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
2 lub 4 1,30 5,68 2100
1150 65 -25 do +40 stop aluminiowo-cynkowy 50 mm wełna mineralna G4 G4 (F7)* Ø315
VENTS VUT WH
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
1~230
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 76 79 58
63 82 86 66
125 81 80 64
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 77 69 72 68 79 74 75 70 58 51 48 45
WWW.VENTS-GROUP.PL
251
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT WH Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (23ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (13,5 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,14 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (1,5 kPa).
VENTS VUT WH Moc nagrzewnicy (kW)
Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (29ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (16,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,2 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (2,1 kPa).
252
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT WH Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)
Moc nagrzewnicy (kW)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (23ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (13,5 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,14 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (1,5 kPa).
VENTS VUT WH Moc nagrzewnicy (kW)
CENTRALE WENTYLACYJNE
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
VUT EH VUT WH
Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (29ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (16,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,2 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (2,1 kPa).
WWW.VENTS-GROUP.PL
253
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT WH Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Moc nagrzewnicy (kW)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)
Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 2000 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (22ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (28,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,35 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody 3,8kPa).
VENTS VUT WH Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Moc nagrzewnicy (kW)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)
Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 1450 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (31ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (35,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,43 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (9,0 kPa).
254
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT WH
VUT 2000 WH-2
Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)
Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 2000 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (22ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (28,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,35 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody 3,8kPa).
VENTS VUT WH Moc nagrzewnicy (kW)
VUT EH VUT WH Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
CENTRALE WENTYLACYJNE
VUT 2000 WH-4
Te mperatura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)
Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 1450 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (31ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (35,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,43 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (9,0 kPa).
WWW.VENTS-GROUP.PL
255
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA
Seria
Seria
VUT EH EC
VUT WH EC
Wyświetlacz LCD
Wyświetlacz SAS908
Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 85%.
Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą wodną o wydajności do 550 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 85%.
Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym filtrowaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem wymiennika przeciwprądowego, ogrzewa powietrze świeże, nawiewane do pomieszczeń. Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje w okresie letnim konieczność wymiany wymiennika krzyżowego na wkład letni. Wykorzystanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 150, 160 i 200 mm.
Warianty VUT EH EC – modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami. VUT WH EC – modele z wodną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 25 mm. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). Wentylatory W centrali stosowane są silniki prądu stałego o wy-
Wymiennik ciepła Centrala wyposażona jest w przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenowych płyt. Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje w okresie letnim, konieczność wymiany wymiennika przeciwprądowego na wkład letni. Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kon-
Seria
Wydajność nominalna (m3/h)
Typ nagrzewnicy
Usytuowanie króćców
VUT
350; 400; 600
E – elektryczna; W – wodna
H – poziome
Akcesoria
str. 296
256
sokiej sprawności, z zewnętrznym wirnikiem, wyposażone w wentylator z dwustronnym zasysem, z łopatkami zagiętymi do przodu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. EC – silniki charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowaniem w całym spektrum prędkości obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (osiąga 90%).
str. 334
str. 342
str. 346
Wersja silnika EC – synchroniczny silnik prądu stałego, ze sterowaniem elektronicznym
WWW.VENTS-GROUP.PL
densatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. Nagrzewnica W centrali zamontowano nagrzewnice wtórne, elektryczne (VUT EH) lub wodne (VUT WH), które w przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych można włączyć w celu ewentualnego dogrzania powietrza nawiewanego do wartości zaprogramowanej przez użytkownika. Sterowanie i automatyka Centrala wentylacyjna posiada na wyposażeniu system automatyki z panelem sterującym za pomocą, którego użytkownik może zaprogramować czas pracy centrali, jej wydajność oraz temperaturę nawiewanego powietrza. Automatyka posiada ponadto zabezpieczenie przeciw zamrożeniowe wymiennika, które w przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia wymiennika, otwiera by-pass i uruchamia nagrzewnicę. Dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze świeże (zimne) nie przechodzi przez wymiennik (jest podgrzewane przez nagrzewnicę), a powietrze zużyte (ciepłe) rozmraża wymiennik. Po podniesieniu temperatury wymiennika zamykany jest by-pass, wyłączana nagrzewnica a układ powraca do normalnego trybu pracy. Funkcje automatyki VUT EH EC włączenie i wyłączenie urządzenia; możliwość ustawienia wartości temperatury nawiewanego powietrza;
ożliwość ustawienia prędkości obrotów wenm tylatora; podłączanie i sterowanie elektrycznymi przepustnicami powietrza; ustawienie dobowego i tygodniowego cyklu pracy urządzenia; zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy; zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia urządzenia; zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem; sterowanie by-passem centrali; system automatyki zabezpieczony przed krótkim zanikiem napięcia; kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu). Funkcje automatyki VUT WH EC włączenie i wyłączenie urządzenia; wybór prędkości obrotów wentylatora; utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującym podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej; zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy); sterowanie by-passem centrali; sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej; zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem;
k ontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu); sterowanie siłownikami przepustnic . Do komunikacji z centralą służy panel sterowania, za pomocą którego użytkownik może: włączyć / wyłączyć urządzenie; ustawć wydajności; ustawić temperaturę nawiewanego powietrza; zaprogramować tydzień pracy centrali. Panel sterowania wyposażony jest w czujnik temperatury pokojowej, dlatego powinien on być zamontowany w pomieszczeniu, w którym utrzymywana jest reprezentatywna temperatura dla całego obiektu. Dodatkowo należy pamiętać o umieszczeniu panelu sterowania z dala od źródeł ciepła tj. grzejników, okien i drzwi. Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu, za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 150, 160 i 200 mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.
Wymienny filtr G4
Wymienny filtr F7
SF VUT 300-600 EH/WH G4
SF VUT 300-600 EH/WH F7
VUT 300-1 EH EC VUT 300-2 EH EC VUT 400 EH EC VUT 600 EH EC VUT 300-1 WH EC VUT 300-2 WH EC VUT 400 WH EC VUT 600 WH EC
WWW.VENTS-GROUP.PL
CENTRALE WENTYLACYJNE
Typ
VUT EC EC VUT WH EC
Akcesoria:
257
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Wymiary urządzeń: Typ
Wymiary (mm) ØD
B
B1
B2
B3
H
H2
H3
L
L1
L2
VUT 300-1 EH EC
149
500
403
161
249
555
127
231
1092
1137
1198
VUT 300-2 EH EC
159
500
403
161
249
555
VUT 400 EH EC
199
500
403
161
249
555
127
231
1092
1137
1198
127
231
1092
1137
1198
VUT 600 EH EC
199
500
403
161
249
VUT 300-1 WH EC
149
500
403
161
249
555
127
231
1092
1137
1198
555
127
231
1092
1137
1198
VUT 300-2 WH EC
159
500
403
161
VUT 400 WH EC
199
500
403
161
249
555
127
231
1092
1137
1198
249
555
127
231
1092
1137
1198
VUT 600 WH EC
199
500
403
161
249
555
127
231
1092
1137
1198
Charakterystyki techniczne: VUT 300-1 EH EC Napięcie (V) Moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu nagrzewnicy (A) Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prąd urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora
VUT 300-2 EH EC
3,0 13,0
VUT 300-2 WH EC
-
1
2
3,14 14,2
0,14 1,2
300 1380
24-45
Ø150
VUT 300-1 WH EC
1~ 230 2 szt. x 70 2 szt. x 0,60
24-45
od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm, wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø160 Ø150
38
Ø160
40
do 85% przeciwprądowy polistyren
Charakterystyki techniczne: VUT 400 EH EC Napięcie (V) Moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu nagrzewnicy (A) Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prąd urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora
258
4,0 17,4
VUT 400 WH EC
1~ 230 2 szt. x 175 2 szt. x 1,3
VUT 600 EH EC
VUT 600 WH EC
1~ 230 2 szt. x 175 2 szt. x 1,3
-
4,0 17,4
1
2
1
2
4,35 20,0
0,35 2,6
4,35 20,0 600
0,35 2,6 550
28-47
28-47
28-47
400 1340
od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm, wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø200 38 40 do 85% przeciwprądowy polistyren
WWW.VENTS-GROUP.PL
2150
-
28-47 od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm, wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø200 38 40 do 85% przeciwprądowy polistyren
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VUT EH EC Ciśnienie (Pa)
VUT 300 EH EC
VUT 300 VH EC
Wydajność (m3/h)
Całkowita 51 60 33
63 30 41 23
125 48 54 23
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 46 37 42 36 57 55 44 46 32 27 19 15
Poziom hałasu 4000 32 35 19
8000 21 24 18
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 49 60 34
63 30 39 20
125 46 55 23
VUT 400 EH EC
Wydajność (m3/h)
Całkowita 54 65 37
63 32 44 27
125 50 57 28
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 51 40 43 40 58 54 51 48 32 29 22 19
VUT 400 VH EC
Efektywność rekuperacji, %
VUT 400 EH EC
Efektywność rekuperacji, %
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
4000 37 38 21
8000 25 27 23
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 56 62 36
63 33 42 25
125 51 57 27
VUT 600 EH EC
125 55 60 31
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 43 46 43 64 61 52 52 38 31 26 24
VUT 600 VH EC
Efektywność rekuperacji, %
Efektywność rekuperacji, %
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
63 36 45 29
8000 22 26 23
Wydajność (m3/h)
VUT 600 EH EC
Całkowita 59 68 38
4000 37 36 25
VUT 600 VH EC
Wydajność (m3/h)
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 50 40 44 41 58 58 48 49 34 29 20 19
VENTS VUT EH EC Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VUT EH EC
Poziom hałasu
8000 20 26 21
VUT 400 VH EC
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu
4000 31 35 20
VENTS VUT EH EC Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VUT EH EC
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 49 39 42 38 58 52 45 45 30 27 18 18
VUT EH EC VUT WH EC
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
VUT 300 VH EC
Efektywność rekuperacji, %
VUT 300 EH EC
Efektywność rekuperacji, %
Poziom hałasu
Wydajność (m3/h)
CENTRALE WENTYLACYJNE
Ciśnienie (Pa)
VENTS VUT EH EC
Poziom hałasu 4000 38 40 27
8000 26 29 26
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 59 66 41
63 38 45 26
125 56 59 31
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 52 41 47 44 62 57 52 50 35 32 25 24
4000 40 39 24
8000 24 30 28
259
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT EH EC
VUT 300 WH EC VUT 400 WH EC
Moc nagrzewnicy (kW) Tempera tura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepły wającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)
Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej: Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności (na przykład 300 m3/h) z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (18ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić na prawo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (4,75 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,072 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (3,5 kPa).
VENTS VUT EH EC
VUT 600 WH EC
Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza p rzepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej: Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności (na przykład 400 m3/h) z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (18ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić na prawo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (5,9 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,072 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (5,1 kPa).
260
WWW.VENTS-GROUP.PL
CENTRALE WENTYLACYJNE
VUT EH EC VUT WH EC
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
261
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA
Seria
Seria
VUT PE EC
VUT PW EC
Wyświetlacz SAS908
Wyświetlacz SAS908
Podwieszana nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna o wydajności do 4000 m3/h w izolowanej obudowie z nagrzewnicą elektryczną. Sprawność rekuperacji do 90%.
Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza z jednoczesnym filtrowaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa z nich powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem wymiennika przeciwprądowego, ogrzewa bezkontaktowo powietrze świeże, nawiewane. Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje konieczność, w okresie letnim, zamiany wymiennika krzyżowego na wkład letni. Wykorzystanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu. Wszystkie modele, są przeznaczone do łączenia z okrągłym przewodem wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 160, 200 250, 315, 400 mm. Warianty VUT PE EC – model z nagrzewnicą elektryczną, z wentylatorami stałoprądowymi EC,
Podwieszana nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna o wydajności do 3800 m3/h w izolowanej obudowie z nagrzewnicą wodną. Efektywność rekuperacji do 90%.
VUT PW EC – model z nagrzewnicą wodną, z wentylatorami stałoprądowymi EC. Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 20 mm (dla urządzeń VUT 350, 600, 100) i 50 mm (dla urządzeń VUT 2000, 3000). Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). Silnik W centrali wykorzystywane są silniki prądu stałego o wysokiej sprawności, z zewnętrznym wirnikiem, wyposażone w wentylator z łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. EC – silniki charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowa-
Wymiennik ciepła Centrala wentylacyjna wyposażona jest w przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z płyt polistyrenowych (dla urządzeń VUT 350, 600, 1000) i aluminiowy wymiennik krzyżowy (dla urządzeń VUT 2000, 3000). Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje, w okresie letnim, konieczność zamiany wymiennika na wkład letni.. Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. Nagrzewnica W centrali zamontowano elektryczną nagrzewnicę wtórną (VUT PE) lub nagrzewnicę wodną (VUT PW), które to w przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych, mogą zostać włączone w celu ewentu-
Seria
Nominalna wydajność (m3/h)
Model
Typ nagrzewnicy
Wersja silnika
VUT
350; 600; 1000; 2000; 3000
P – podwieszany
E – elektryczna; W – wodna
EC – synchroniczny silnik prądu stałego ze sterowaniem elektrycznym
Akcesoria
str. 296
262
niem w całym spektrum prędkości obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (osiąga 90%).
str. 334
str. 342
str. 346
WWW.VENTS-GROUP.PL
alnego dogrzania powietrza nawiewanego, do wartości zaprogramowanej przez użytkownika Sterowanie i automatyka Centrala wentylacyjna posiada na wyposażeniu system automatyki z panelem sterującym za pomocą, którego użytkownik może zaprogramować czas pracy centrali, jej wydajność oraz temperaturę nawiewanego powietrza. Automatyka posiada ponadto zabezpieczenie przeciw zamrożeniowe wymiennika, które w przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia wymiennika, otwiera by-pass i uruchamia nagrzewnicę. Dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze świeże (zimne) nie przechodzi przez wymiennik (jest podgrzewane przez nagrzewnicę), a powietrze zużyte (ciepłe) rozmraża wymiennik. Po podniesieniu temperatury wymiennika, by-pass jest zamykany, następuje wyłączenie nagrzewnicy a układ powraca do normalnego trybu pracy. Funkcje automatyki VUT PE EC włączenie i wyłączenie urządzenia; możliwość ustawienia wartości temperatury nawiewanego powietrza; możliwość ustawienia prędkości obrotów wentylatora; podłączanie i sterowanie elektrycznymi przepustnicami powietrza; ustawienie dobowego i tygodniowego cyklu pracy urządzenia;
z abezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy; zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia urządzenia; zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem; sterowanie by-passem centrali; system automatyki zabezpieczony przed krótkim zanikiem napięcia; kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu). Funkcje automatyki VUT PW EC włączenie i wyłączenie urządzenia; wybór prędkości obrotów wentylatora; utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującym podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej; zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy); sterowanie by-passem centrali; sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej; zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem; kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu); sterowanie siłownikami przepustnic .
Do komunikacji z centralą służy panel sterowania, za pomocą którego użytkownik może: włączyć / wyłączyć urządzenie; ustawć wydajności; ustawić temperaturę nawiewanego powietrza; zaprogramować tydzień pracy centrali. Panel sterowania wyposażony jest w czujnik temperatury pokojowej, dlatego powinien on być zamontowany w pomieszczeniu, w którym utrzymywana jest reprezentatywna temperatura dla całego obiektu. Dodatkowo należy pamiętać o umieszczeniu panelu sterowania z dala od źródeł ciepła tj. grzejników, okien i drzwi. Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu, za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 150, 160 i 200 mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.
Wymiary urządzeń: ØD
B
B1
B2
B3
B4
H
H1
L
L1
L2
Rysunek nr
VUT 350 PE EC
149
485
415
596
132,5
220
285
130
1238
1286
948
1
VUT 600 PE EC
199
827
711
-
294
345
283
120
1238
1286
-
2
VUT 1000 PE EC
249
1350
1215
607,5
430
655
317
143
1346
1395
-
2
VUT 2000 PE EC
314
1050
915
457,5
247
575
750
375
1360
1408
-
2
VUT 3000 PE EC
399
1265
1130
565
297
632,5
830
415
1595
1643
-
2
VUT 600 PW EC
199
827
711
-
294
345
283
120
1238
1286
-
2
VUT 1000 PW EC
249
1350
1215
607,5
430
655
317
143
1346
1395
-
2
VUT 2000 PW EC
314
1050
915
457,5
247
575
750
375
1360
1408
-
2
VUT 3000 PW EC
399
1265
1130
565
297
632,5
830
415
1595
1643
-
2
VUT PE EC VUT PW EC
Wymiary (mm)
CENTRALE WENTYLACYJNE
Typ
VUT PE EC VUT PW EC
VUT 350 PE EC
Rys. 1
WWW.VENTS-GROUP.PL
Rys. 2
263
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyki techniczne: VUT 350 PE EC
VUT 600 PE EC
Napięcie (V)
VUT 600 PW EC
1~ 230
Maksymalna moc wentylatora (W)
2 szt. x 51
2 szt. x 100
Pobór prądu wentylatora (A) (napięcie EC - wentylatorów)
2 szt. x 1,2
2 szt. x 2,4
Moc nagrzewnicy (kW)
1,5
Pobór prądu nagrzewnicy (A)
2,0
-
6,5
8,7
-
Całkowita moc urządzenia (kW)
1,502
2,20
0,20
Całkowity pobór prąd urządzenia (A)
7,05
9,76
1,06
Wydajność (m3/h)
400
700
600
Obroty (min )
2950
3150
48
53
-1
Poziom hałasu [db/(A)/3m)] Maksymalna temperatura wymieszanego powietrza (ºC)
od -25 do +40
od -25 do +60
Materiał obudowy
stop aluminiowo-cynkowy
Izolacja
20 mm, wełna mineralna
Filtr: wyciąg
G4
dopływ Średnica podłączonego przewodu powietrznego(mm)
F7 (EU7) Ø160 (150)*
Waga (kg)
Ø200
65
75
Efektywność rekuperacji
77
do 90%
Typ rekuperatora
przeciwprądowy
Materiał rekuperatora
polistyren
*przy wykorzystaniu redukcji z Ø160 na Ø150
Charakterystyki techniczne: VUT 1000 PE EC Napięcie (V)
VUT 1000 PW EC
VUT 2000 PW EC
3~ 400
1~ 230
1~ 230
Maksymalna moc wentylatora (W)
2 szt. x 135
2 szt. x 420
Pobór prądu wentylatora (A) (napięcie EC - wentylatorów)
2 szt. x 2,8
2 szt. x 2,5
Moc nagrzewnicy (kW)
3,3
-
12,0
-
Pobór prądu nagrzewnicy (A)
14,3
-
17,4
-
Całkowita moc urządzenia (kW)
3,57
0,27
12,84
0,84
Całkowity pobór prąd urządzenia (A)
15,53
1,23
22,4
5
Wydajność (m3/h)
1100
1000
2000
1950
Obroty (min-1) Poziom hałasu [db/(A)/3m)] Maksymalna temperatura wymieszanego powietrza (ºC)
2645
2920
52
58
od -25 do +60
od -25 do +40
Materiał obudowy
stop aluminiowo-cynkowy
Izolacja
50 mm, wełna mineralna
Filtr: wyciąg
G4
dopływ
F7 (EU7)
Średnica podłączonego przewodu powietrznego(mm) Waga (kg) Efektywność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora
264
VUT 2000 PE EC
Ø250 95
Ø315 98
190
194
do 90%
do 75%
przeciwprądowy
wymiennik krzyżowy
polistyren
aluminium
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: VUT 3000 PE EC
VUT 3000 PW EC
Napięcie (V)
3~ 400
Maksymalna moc wentylatora (W)
2 szt. x 990
Pobór prądu wentylatora (A) (napięcie EC - wentylatorów)
2 szt. x 1,7
Moc nagrzewnicy (kW)
18,0
-
Pobór prądu nagrzewnicy (A)
26,0
-
Całkowita moc urządzenia (kW)
19,98
1,98
Całkowity pobór prąd urządzenia (A)
29,4
3,4
3/h)
4000
3800
Obroty (min-1)
2580
Poziom hałasu na odległość [db/(A)/3m)]
59
Maksymalna temperatura wymieszanego powietrza (ºC)
od -25 do +50
Materiał obudowy
stop aluminiowo-cynkowy
Izolacja
50 mm, wełna mineralna
Filtr: wyciąg
G4
dopływ
F7 (EU7)
Średnica podłączonego przewodu powietrznego(mm)
Ø400
Waga (kg)
290
295
Efektywność rekuperacji
do 75%
Typ rekuperatora
wymiennik krzyżowy
Materiał rekuperatora
aluminium Akcesoria: Typ
VUT 350 PE EC
SFK 350 PE G4
SF 350 PE G4
VUT 600 PE EC
SFK 600 PE/PW G4
SF 600 PE/PW G4
VUT 1000 PE EC
SFK 1000 PE/PW G4
SF 1000 PE/PW G4
VUT 3000 PE EC
Efektywność rekuperacji, % LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
63 32 39 20
125 47 56 21
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 49 37 40 36 58 55 48 44 31 29 21 17
4000 32 36 20
SF 3000 PE/PW G4 SFK 600 PE/PW G4
SF 600 PE/PW G4
VUT 1000 PW EC
SFK 1000 PE/PW G4
SF 1000 PE/PW G4
VUT 2000 PW EC
SF 2000 PE/PW G4
VUT 3000 PW EC
SF 3000 PE/PW G4
VUT 350 PE EC
Całkowita 52 62 33
SF 2000 PE/PW G4
VUT 600 PW EC
Wydajność (m3/h)
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Filtr wylotowy (panelowy)
VUT 350 PE EC
VUT 2000 PE EC
Poziom hałasu
Wymienny filtr Filtr wlotowy (kieszeniowy)
VUT PE EC VUT PW EC
Ciśnienie (Pa)
VENTS VUT PE EC
CENTRALE WENTYLACYJNE
Wydajność (m
8000 20 25 22
WWW.VENTS-GROUP.PL
265
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA VENTS VUT PW EC Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VUT PE EC
VUT 600 PE EC
VUT 600 PV EC
Wydajność (m3/h)
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 55 65 39
63 35 47 30
125 56 60 30
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 53 43 47 45 61 61 52 51 39 33 23 24
VUT 600 PV EC
Efektywność rekuperacji, %
Efektywność rekuperacji, %
VUT 600 PE EC
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu 4000 37 40 26
8000 28 30 28
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 59 68 38
63 34 43 29
125 56 59 27
VUT 1000 PE EC
Wydajność (m3/h)
266
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 68 70 45
63 67 71 57
125 68 69 56
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 70 68 60 60 68 66 65 63 47 52 42 38
4000 61 61 34
VUT 1000 PV EC
Efektywność rekuperacji, %
VUT 1000 PE EC
Efektywność rekuperacji, % LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
8000 24 29 24
VUT 1000 PV EC
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu
4000 36 40 24
VENTS VUT PW EC Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VUT PE EC
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 43 46 44 62 59 52 52 39 33 23 23
8000 55 58 35
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 67 69 47
63 68 70 58
125 67 71 52
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 66 59 61 68 66 66 64 47 53 40 41
4000 61 59 35
8000 56 58 35
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VUT PW EC Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VUT PE EC
VUT 2000 PE EC
VUT 2000 PV EC
Wydajność (m3/h)
VUT 2000 PE EC
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Efektywność rekuperacji, %
Efektywność rekuperacji, %
Wydajność (m3/h)
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 77 83 56
63 83 86 65
125 83 84 66
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 78 72 73 66 80 72 75 70 59 53 46 42
VUT 2000 PV EC
Poziom hałasu 4000 67 72 39
8000 58 69 39
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 79 81 56
63 80 84 66
125 80 83 66
4000 64 73 38
8000 58 69 38
VENTS VUT PW EC Ciśnienie (Pa)
VENTS VUT PE EC Ciśnienie (Pa)
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 79 71 72 69 79 71 77 71 59 55 48 44
VUT 3000 PV EC
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 80 86 61
63 85 87 70
125 83 86 69
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 82 75 75 72 83 77 80 75 63 58 51 48
VUT 3000 PV EC
Efektywność rekuperacji, %
Efektywność rekuperacji, %
VUT 3000 PE EC
Poziom hałasu 4000 70 75 42
8000 64 74 41
LwA wlot LwA wylot LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz dB(A) dB(A) dB(A)
Całkowita 82 84 60
63 87 86 69
125 83 85 68
Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 84 75 72 72 82 74 80 77 62 56 51 47
4000 69 76 41
CENTRALE WENTYLACYJNE
VUT PE EC VUT PW EC
VUT 3000 PE EC
8000 63 73 41
267
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyka nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT PW EC Moc nagrzewnicy (kW)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
VUT 600 PW EC
Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)
Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej: Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności (na przykład 400 m3/h) z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza za nagrzewnicą (23ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić na prawo linię w do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (6,6 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,105 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (8,5 kPa).
VENTS VUT PW EC
VUT 1000 PW EC
Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej: 3 Dla wydajności 950 m /h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza za nagrzewnicą (29ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo linię w do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (16,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,2 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (2,1 kPa).
268
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyka nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT PW EC
VUT 2000 PW EC
Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powiet rza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)
Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 1450 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,2 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza za nagrzewnicą (28ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić na prawo linię w do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (31,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,38 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (9,8 kPa).
VENTS VUT PW EC Moc nagrzewnicy (kW)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
VUT PE EC VUT PW EC Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewn icę (m/s)
CENTRALE WENTYLACYJNE
VUT 3000 PW EC
Temperat ura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 3500 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 4,65 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -10ºC), przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza za nagrzewnicą (22,5ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -10ºC), przeprowadzić na prawo linię w do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (42,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,5 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (6,5 kPa).
WWW.VENTS-GROUP.PL
269
CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA
Seria
Seria
VUT R EH EC
VUT R WH EC
Panel kontrolny SA5908
Panel kontrolny SA5908
Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła z wymiennikiem rotacyjnym oraz nagrzewnicą wodną o wydajności do 900 m3/h, w obudowie izolowanej termicznie i akustycznie Sprawność rekuperacji do 85%.
Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnymi filtrowaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem wymiennika rotacyjnego, ogrzewa powietrze świeże, nawiewane do pomieszczeń. Centrale VUT R EH/WH wykorzystywane są w nawiewno-wywiewej wentylacji pomieszczeń wymagających energooszczędnych rozwiązań przy zachowaniu efektywnej wymiany powietrza. Zastosowanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy:160 (VUT R 400 EH/WH EC) i 250mm (pozostałe typy).
VUTR WH EC – modele z wymiennikiem rotacyjnym, wodną (glikolową) nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami. Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo-cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 20 mm. Zdejmowalne boczne panele gwarantują łatwy dostęp do wnętrza urządzenia w przypadku konieczności wykonania czynności obsługowych. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). Wentylatory W centralach zostały zastosowane wentylatory z zewnętrznymi wirnikami o łopatkach wygiętych do tyłu. Wentylatory są wyposażone w elektro-komutatorowe (EC) silniki prądu stałego o wysokiej sprawności. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. Silniki EC
Warianty VUT R EH EC – modele z wymiennikiem rotacyjnym, elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami.
Rotacyjny wymiennik ciepła Rotacyjny wymiennik ciepła jest obracającym się walcem, wypełnionym wewnątrz falistą taśmą aluminiową rozmieszczoną w taki sposób, aby strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego przechodząc przez rekuperator nie wchodziły ze sobą w bezpośredni kontakt. Podczas rotacji przez wnętrze wymiennika przechodzi najpierw przechodzi powietrze nawiewane, następnie – zużyte powietrze z pomieszczeń. W wyniku tego procesu taśma aluminiowa jest cyklicznie ogrzewana i schładzana z każdym obrotem i w rezultacie przekazuje ciepło i wilgotność zużytego powietrza strumieniowi napływającemu z zewnątrz. Zaletą wymiennika rotacyjnego w porównaniu z płytowym, jest wyższa efektywność, stałe utrzymywanie wilgotności w pomieszczeniu oraz bardzo niskie ryzyko zamarznięcia (prawie niemożliwe ze względu na średnią temperaturę we wnętrzu wymiennika oraz poziom wilgotności). Nagrzewnica W centrali zamontowano nagrzewnice wtórne, elektryczne (VUT R EH EC) lub wodne (VUT R WH EC), którew przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych można włączyć w celu ewentualnego dogrzania powietrza nawiewanego do wartości zaprogramowanej przez użytkownika. Nagrzewnice są wyposażone w urządzenia zabezpieczające, umożliwiające bezpieczną
Seria
Standardowa wydajność, m3/h
Typ rekuperatora
Typ nagrzewnicy
Usytuowanie króćców
Wersja silnika
VENTS VUT R
400; 700; 900
R – wymiennik rotacyjny
E – elektryczna; W – wodna
H – poziome
EC – elektro-komutatorowy silnik synchroniczny prądu stałego
Akcesoria
str. 296
270
charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowaniem w całym spektrum prędkości obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (osiąga 90%).
Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła z wymiennikiem rotacyjnym oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 900 m3/h, w obudowie izolowanej termicznie i akustycznie Sprawność rekuperacji do 85%.
str. 342
str. 347
str. 361
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
i stabilną prace centrali. Maksymalne ciśnienie w nagrzewnicy wodnej powinno wynosić nie więcej niż 1,0 MPa (10 bar) przy maksymalnej temperaturze medium grzewczego do 95°C. Sterowanie i automatyka Centrala wentylacyjna posiada na wyposażeniu system automatyki sterowalny poprzez wielofunkcyjny panel kontrolny z wyświetlaczem LCD. Zestaw standardowy zawiera 10 m kabla do połączenia centrali z panelem.
w momencie wyłączenia urządzenia; sterowanie ustawieniami timera kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu). System automatyki jest zabezpieczony przed krótkim zanikiem napięcia.
Funkcje automatyki VUT R EH EC włączenie i wyłączenie urządzenia; możliwość ustawienia wartości temperatury nawiewanego powietrza; możliwość ustawienia prędkości obrotów wentylatora podłączanie i sterowanie elektrycznymi przepustnicami powietrza;
Funkcje automatyki VUT R WH EC włączenie i wyłączenie urządzenia; wybór prędkości obrotów wentylatora; utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującym podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej; zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy); sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej;
ustawienie tygodniowego cyklu pracy urządzenia; zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy
zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem;
kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu); sterowanie siłownikami przepustnic Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu, za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować zarówno w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Rewizja serwisowa znajduje się w lewym bocznym panelu obudowy ( patrząc od strony wlotowej) W centrali typu VUT R WH EC rurki nagrzewnicy wodnej wyprowadzone są na zewnątrz po stronie lewej od wlotów powietrza Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.
Napięcie (V)
VUT R 700 EH EC
VUT R 700 WH EC
VUT R 900 EH EC
VUT R 900 WH EC
3~ 380
1~ 230
1~ 230
1~ 230
2 szt. 95
2 szt. 105
2 szt. 135
2 szt. 0,46
2 szt. 0,5
2 szt. 0,65
Moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A)
VUT R 400 WH EC
Moc nagrzewnicy (kW)
2,0
-
3,3
-
6,6
-
Pobór prądu nagrzewnicy (A)
8,7
-
15,0
-
10,7
-
1
2
1
2
2
2
Całkowita moc urządzenia (W)
2295
290
3710
310
7040
440
Całkowity pobór prądu urządzenia (A)
10,9
2,1
17,3
2,2
14
3,2
Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej
Wydajność (m /h) 3
Prędkość obrotowa, (min-1) Poziom hałasu (db(A)/3 m
400
700
900
do 2700
do 2600
do 2600
45
52
58
-25…+60
-25…+60
-25…+60
Materiał obudowy
stop aluminiowo-cynkowy
stop aluminiowo-cynkowy
stop aluminiowo-cynkowy
Izolacja
20 mm, wełna mineralna
20 mm, wełna mineralna
20 mm, wełna mineralna
Maksymalna temperatura pracy (ºC)
Filtr: wyciąg
G4
G4
G4
G4 (F7)
G4 (F7)
G4 (F7)
Wymiary: długość (mm)
1166
1329
1329
Szerokość (mm)
648
746
746
Wysokość (mm)
670
702
702
Średnica króćców przyłączeniowych (mm)
160
250
250
Waga (kg)
112
128
130
nawiew
Sprawność rekuperacji do 85%
85
85
85
Typ rekuperatora
rotacyjny
rotacyjny
rotacyjny
Materiał rekuperatora
aluminium
aluminium
aluminium
WWW.VENTS-GROUP.PL
CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA
VUT R 400 EH EC
VENTS VUT R EH EC/ WH EC
Charakterystyki techniczne:
271
CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA VENTS VUT R EH (WH) EC Cisnienie ∆P (Pa)
Cisnienie ∆P (Pa)
VENTS VUT R EH (WH) EC
Wydajność (m3/h)
Efektywność rekuperatora, %
Efektywność rekuperatora, %
Wydajność (m3/h)
Cisnienie ∆P (Pa)
VENTS VUT R EH (WH) EC
Obliczenie wysokości temperatury powietrza na wyjściu z rekuperatora: t = t int+k eff*(t ext - t int) / 100, Legenda: tint - temperatura nawiewanego powietrza, (°C) text - temperatura wywiewanego powietrza, (°C) keff - efektywność rekuperatora (z wykresu), %
Efektywność rekuperatora, %
Wydajność (m3/h)
272
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej Moc nagrzewnicy (kW)
Wlot świeżego powietrza
Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń
Wyrzut zużytego powietrza na zewnątrz
Zużyte powietrze wyciągane z pomieszczeń
VENTS VUT R EH EC/ WH EC
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h) Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej Prędkość powietrza. Zaczynając od przykładowej wydajności 650 m3/h na osi przepływu powietrza wykreśl w górę pionową linię przez oś prędkości powietrza na której wartość prędkości wyniesie ok. 2,35 m/s Temperatura nawiewanego powietrza. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności (na przykład 650 m3/h) z linią obliczeniową zimowej temperatury np. + 5 st. C, (opadająca niebieska linia), przeprowadzić prostopadle w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody w nagrzewnicy (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (+25ºC). Aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury np. + 5 st. C, (wznosząca się czerwona linia), Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) przeprowadzić na prawo prostopadłą linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody w nagrzewnicy, (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (5,8 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą na linię wydajności nagrzewnicy (0,04 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia tej linii z wykresem straty ciśnienia i z niego przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (0,5 kPa).
CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA
Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Temperatura wywiewanego powietrza, (°C)
Temperatura nawiewanego powietrza, (°C)
Schemat działania wymiennika rotacyjnego
WWW.VENTS-GROUP.PL
273
SCHEMATY CENTRAL WENTYLACYJNYCH Centrale nawiewne i wywiewne VPA MPA E PA E SF
MPA W PA W SFN
EH
SF
OTD
VA WH
SFN
SPL OTD
OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza SF – filtr wlotowy SFN – wentylator nawiewny EH – nagrzewnica elektryczna
EFN EXH
SPL
EXT
EXT – wlot zużytego powietrza EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy (dostępny na osobne zamówienie) EFN – wentylator
OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza SF – filtr wlotowy SFN – wentylator nawiewny EH – nagrzewnica wodna
Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła VUT mini (EC) VUT H (EC) VUE 100 P mini OTD
VUT H EC EF
SF PHE
EFN
SF
EXT
SPL
SPL
OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT – wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny PHE – płytowy wymiennik ciepła
VUT WH EC VUT 600-1000 PW EC
VUT WH SF
EF
BP
OTD
SF EXT
EFN
WH
EFN
PHE
SPL
EF
BP PHE
OTD
SFN
OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT – wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny WH – nagrzewnica wodna BP – zawór by-pass PHE – płytowy wymiennik ciepła
274
SFN
EXH
OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT – wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny PHE – płytowy wymiennik ciepła
EXH
EXT
EFN
SFN
EXH
EF PHE
OTD
EXT
WH
SFN
EXH
SPL
OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT – wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny WH – nagrzewnica wodna BP – zawór by-pass PHE – płytowy wymiennik ciepła WWW.VENTS-GROUP.PL
EF*
WWW.VENTS-GROUP.PL
VUT ЕH ЕС VUT ЕH
VUT 350-1000 PE EC
SF
EF
BP
OTD
EFN EXH
EH
SF EXT
OTD
SPL
EXH
SFN
PHE
EF
BP PHE
EXT
EFN
EH
SFN SPL
OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT- wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny EH – nagrzewnica elektryczna BP – zawór by-pass PHE – płytowy wymiennik ciepła
OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT – wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny EH – nagrzewnica elektryczna BP – zawór by-pass PHE – płytowy wymiennik ciepła
VUT 2000-3000 PE EC
VUT 2000-3000 PW EC
OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT – wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny EH – nagrzewnica elektryczna BP – zawór by-pass PHE – płytowy wymiennik ciepła
OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT – wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny WH – nagrzewnica wodna BP – zawór by-pass PHE – płytowy wymiennik ciepła
Centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem rotacyjnym VUT R VH ЕС EFN
VUT R ЕH ЕС
RHE
EF
EXH SF OTD
EFN EXT
WH
SFN
EF EXT
SF SPL
RHE
EXH
OTD
EH
SFN SPL
OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT – wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny EH – nagrzewnica elektryczna RHE – rotacyjny wymiennik ciepła
OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT – wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny WH – nagrzewnica wodna RHE – rotacyjny wymiennik ciepła
WWW.VENTS-GROUP.PL
275
MODUŁOWY SYSTEM Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA
X-VENT
Modułowy system z wymiennikiem ciepła „X-VENT” – najlepszy sposób na system wentylacji i klimatyzacji! JJ
Macie ograniczoną przestrzeń w pomieszczeniu? Nie są w nim przewidziane pomieszczenia techniczne? JJ Cały system wentylacyjny chcielibyście schować nad podwieszanym sufitem? JJ Zwracacie uwagę na ekonomię i oszczędność energii?
JJ
Modułowy system X-VENT jest wyborem dla Was!
Na bazie X-Vent możecie zrealizować kompleksowe i zarazem proste systemy wentylacji i klimatyzowania. Urządzenia X-Vent pozwolą skomponować dowolne wykonanie: nawiewne, wywiewne, nawiewno-wywiewne z rekuperacją ciepła.
Zalety X-Vent:
kompleksowość oferty pełen asortyment spójność i ekonomiczność rozwiązania prosty montaż technologia oszczędzająca energię
niskie koszty eksploatacyjne łatwość obsługi wentylatorów i wymiana filtrów długi okres pracy (40 000 godzin ciągłej pracy wentylatorów) wysoka jakość za optymalną cenę
Główne części systemu kanałowego:
276
Przepustnica wielopłaszczyznowa RRVAF
Wentylator promieniowy VKPF
Kolanko obrotowe PK
Nagrzewnica wodna NKV
Chłodnica wodna OKV/OKF
Wentylator promieniowy z silnikiem VKP...EC
Filtry FB i FBK
Rekuperator płytowy PR
Tłumik SR
Kołnierz elastyczny VVG
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wentylator promieniowy z silnikiem EC VKP...EC (str. 80)
Chłodnica wodna OKV (str. 336)
Wentylator promieniowy VKPF (str. 72)
Kolanko obrotowe PK
Nagrzewnica wodna NKV (str. 322)
Kołnierz elastyczny VVG (str. 345)
Przepustnica wielopłaszczyznowa RRVA (str. 343) Tłumik SR (str. 300)
Filtr kieszeniowy FBK (str. 306)
Przepustnica wielopłaszczyznowa RRVAF (str. 343) Kolanko obrotowe PK (str. 292) Przepustnica wielopłaszczyznowa RRVA (str. 343)
Wentylator promieniowy VKPF (str. 72)
Filtr kasetowy FB (str. 303)
Rekuperator płytowy PR (str. 292)
Nagrzewnica wodna NKV (str. 322)
Chłodnica wodna OKV (str. 336)
Wentylator promieniowy z silnikiem EC VKP...EC (str. 80)
Kołnierz elastyczny VVG (str. 345)
Tłumik SR (str. 300) Rekuperator płytowy PR (str. 292) Przepustnica wielopłaszczyznowa RRVAF (str. 343)
Filtr kasetowy FB (str. 303)
Filtr kieszeniowy FBK (str. 306)
WWW.VENTS-GROUP.PL
277
AGREGATY GRZEWCZE, KURTYNY POWIETRZNE, DESTRYFIKATORY Seria AOV Agregat grzewczy z nagrzewnicą wodną o mocy 45 kW i wydatkiem powietrza do 3850 m3/h. Stosuje się do ekonomicznego i efektywnego ogrzania powietrza w różnych typach pomieszczeń.
Seria PVZ Kurtyny powietrzne służą do stworzenia bariery oddzielającej środowisko wewnętrzne od zewnętrznych warunków atmosferycznych. Przeznaczone do monatażu przy drzwiach i bramach. Kurtyny mogą być wyposażone w wodne albo elektryczne nagrzewnice. Wykonywane są w typowych rozmiarach: 600x350, 700x400, 800x500, 900x500 mm.
Seria DRF-VKM i DRF-VKMz Destryfikatory przeznaczone są do zapobiegania kumulacji mas ciepłego powietrza pod sklepieniem i ukierunkowywania jego przepływu w dół ku przestrzeniom użytkowym. Polecane do pomieszczeń o wysokości powyżej 5 m.
278
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Agregaty grzewcze AOV,
str.
wydajność do 3850 m3/h
Kurtyny powietrzne PVZ,
280
str.
wydajność do 8400 m /h 3
Destryfikatory DRF-VKM DRF-VKMz,
284
str.
wydajność do 5260 m /h 3
WWW.VENTS-GROUP.PL
288
279
AGREGATY GRZEWCZE
Seria
AOV
Agregat grzewczy z nagrzewnicą wodną o mocy cieplnej 30 kW i wydatkiem powietrza do 3000 m3/h. Stosuje się do ekonomicznego i efektywnego ogrzewania powietrza w różnego typu pomieszczeniach.
Zastosowanie Stosowane są do ogrzania powietrza w pomieszczeniu za pomocą nagrzewnicy wodnej. Pozwalają szybko ogrzewać duże pomieszczenia dzięki zastosowaniu: nagrzewnicy o wysokiej efektywności oraz wentylatora o dużej mocy, albo realizować lokalne ogrzewanie strefy pracy, na przykład w dużych hangarach albo w działach produkcyjnych. Przeznaczone są do ogrzania pomieszczeń o dużej objętości: działy produkcyjne, warsztaty samochodowe, myjnie samochodowe, garaże, składy, centra handlowe, super i hipermarkety, sklepy, hale sportowe, fermy hodowlane, cieplarnie i inne podobne pomieszczenia. Zastosowanie agregatów grzewczych obniża nakład czasu na instalacje oraz nakłady inwestycyjne na kompleksowy system ogrzewania.
JJ
JJ
Konstrukcja Agregaty AOV składają się z osiowego wentylatora i miedziano - aluminiowej, użebrowanej nagrzewnicy wodnej, które są zamontowane w stalowej obudowie z powierzchnią polimerową. Nagrzewnica wodna posiada króćce z zewnętrznym gwintem wyprowadzone przez boczną ściankę obudowy, w celu podłączenia do źródła ciepła.
Sterowanie i regulowanie Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Obniżenie prędkości obrotów wentylatorów pozwala zmniejszyć wydatek powietrza i ilość zbieranego ciepła. Możliwe są również warianty sterowania oparte o regulowanie przepływu czynnika.
Silnik wentylatora Stosowane są asynchroniczne silniki, z zewnętrznym wirnikiem, które mają wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu z automatycznym restartem (więcej informacji – wentylatory OV).
JJ
JJ
JJ
Montaż Za pomocą specjalnych uchwytów, agregat można montować na ścianach, w położeniu pionowym albo pod sufitem w położeniu poziomym.
Zalety powietrznego ogrzewania: szybkie osiągnięcie danej temperatury w pomieszczeniu, mała bezwładność systemu pozwala zastosować przemienny system cieplny albo ogrzewanie strefowe, wysoka efektywność cieplna, podstawowe koszty systemu ogrzewania nadmuchowego są znacząco niższe od analogicznego systemu standardowego (grzejniki itp.).
Seria
Moc nominalna (kW)
AOV
30 Akcesoria
str. 334
280
str. 352
str. 354
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: AOV 25
AOV 30
AOV 45
1~ 230
1~ 230
1~ 230
Moc wentylatora (W)
136
191
225
Pobór prądu wentylatora (A)
0,6
0,85
1,12
1350
1440
1360
Zasięg strumienia powietrza ciepłego
20
20
20
Poziom hałasu na odległość [db/(A)/3 m]
53
55
58
Maksymalna temperatura powietrza (ºC)
100
100
100
F
B
F
Napięcie (V)
Obroty
Klasa bezpieczeństwa
Parametry grzewcze:
Wydajność (m3/h)
Temp. wody przy wejściu (°C)
-15
AOW 25
AOW 30
AOW 45
2200
3000
3850
Temp. wody przy wejściu 70/50 °C
Temp. wody przy wejściu 60/40 °C
Moc (kW)
Temp. powietrza wychodzącego (°C)
Zużycie wody (l/sek)
Strata ciśnienia wody (kPa)
Moc (kW)
Temp. powietrza wychodzącego (°C)
Zużycie wody (l/sek)
Strata ciśnienia wody (kPa)
Moc (kW)
Temp. powietrza wychodzącego (°C)
Zużycie wody (l/sek)
Strata ciśnienia wody (kPa)
Moc (kW)
Temp. powietrza wychodzącego (°C)
Zużycie wody (l/sek)
Strata ciśnienia wody (kPa)
34,5
26,0
1,5
7,5
30,4
21,2
1,3
6,0
26,0
16,0
1,1
4,6
22,0
11,0
1,0
3,4
-10
32,0
29,0
1,4
6,6
28,3
24,3
1,2
5,3
24,0
19,2
1,1
4,0
20,0
14,0
0,9
2,8
-5
30,0
32,0
1,3
5,8
26,2
27,4
1,2
4,6
22,0
22,0
1,0
3,4
18,0
17,0
0,8
2,3
0
28,0
35,0
1,2
5,2
24,1
30,4
1,1
4,0
20,0
25,0
0,9
2,8
16,0
20,0
0,7
1,8
5
26,2
38,5
1,2
4,5
22,1
33,3
1,0
3,3
18,0
28,0
0,8
2,3
14,0
22,0
0,6
1,4
10
24,2
41,4
1,1
3,9
20,1
36,1
0,9
2,8
15,9
30,6
0,7
1,9
12,0
25,0
0,5
1,0
15
22,1
44,2
1,0
3,3
18,1
38,8
0,9
2,3
13,8
33,0
0,6
1,4
9,0
27,0
0,4
0,7
-15
48,4
27,2
2,1
7,4
42,0
22,0
1,9
6,0
36,6
17,0
1,6
4,7
31,0
11,7
1,3
3,5
-10
45,4
30,3
2,0
6,6
39,0
25,2
1,7
5,3
33,7
20,0
1,5
4,0
27,6
14,6
1,2
2,9
-5
42,4
33,4
1,9
5,9
36,7
28,2
1,6
4,6
30,0
22,9
1,4
3,4
24,0
17,4
1,1
2,4
0
39,5
36,4
1,7
5,2
33,8
31,1
1,5
3,9
28,0
25,7
1,2
2,9
21,0
20,0
1,0
1,9
5
36,7
39,4
1,6
4,5
30,9
34,0
1,4
3,4
25,0
28,5
1,1
2,4
19,0
22,7
0,8
1,5
10
33,8
42,1
1,5
3,9
28,1
36,7
1,2
2,8
22,0
31,1
1,0
1,9
16,0
25,2
0,7
1,1
15
31,0
44,9
1,4
3,3
25,3
40,0
1,1
2,3
19,4
33,7
0,9
1,5
13,0
27,5
0,6
0,7
-15
63,0
28,4
2,8
11,9
55,6
23,3
2,4
9,7
48,1
18,1
2,1
7,6
40,4
12,8
1,8
5,7
-10
59,2
31,5
2,6
10,6
51,8
26,4
2,3
8,5
44,3
21,1
1,9
6,6
36,7
15,7
1,6
4,8
-5
55,4
34,6
2,4
9,4
48,0
29,3
2,1
7,4
40,6
23,9
1,8
5,6
32,9
18,5
1,4
3,9
0
51,6
37,5
2,3
8,3
44,3
32,2
2,0
6,4
36,9
26,8
1,6
4,7
29,2
21,3
1,3
3,2
5
47,9
40,4
2,1
7,3
40,6
35,0
1,8
5,5
33,2
29,5
1,5
3,9
25,6
23,9
1,1
2,5
10
44,3
43,2
2,0
6,3
37,0
37,8
1,6
4,6
29,6
32,2
1,3
3,2
21,9
26,4
1,0
1,9
15
40,6
45,9
1,8
5,4
33,4
40,4
1,5
3,8
26,0
34,8
1,1
2,5
18,1
28,8
0,8
1,3
AGREGATY GRZEWCZE
Model
Temp. wody przy wejściu 80/60 °C
AOV
Temp. wody przy wejściu 90/70 °C
WWW.VENTS-GROUP.PL
281
AGREGATY GRZEWCZE Wymiary: Wymiary [mm] B
B1
H
H1
L
L1
K
Ilość rzędów
Waga (kg)
АОW 25
680
785
605
468
360
286
G 3/4”
2
37,0
АОW 30
680
785
655
518
360
286
G
”
2
40,0
АОW 45
780
885
710
570
380
300
G 3/4”
2
50,0
Typ
3/4
Parametry chłodnicze: Model
AOW 25
AOW 30
AOW 45
282
Wydajność (m3/h)
2200
3000
3850
Temperatura na wylocie (°C) 35
Różnica temperatur 7/12 °C Moc (kW)
Temperatura powietrza na wylocie (°C)
Zużycie wody (l/s)
Strata ciśnienia wody (kPa)
9,1
26,0
1,6
7,5
30
5,8
22,5
1,0
6,1
25
3,2
21,0
0,6
2,1
20
2,0
18,0
0,3
0,9
35
11,4
27,0
2,0
11,2
30
7,3
22,9
1,3
5,0
25
3,9
21,1
0,7
1,6
20
2,4
17,7
0,4
0,7
35
18,0
24,9
3,1
31,8
30
10,8
21,7
1,9
12,9
25
7,3
19,0
1,3
6,3
20
3,2
17,4
0,5
1,4
Wariant zastosowania agregatu grzewczego AOV w sali sportowej
Zastosowanie AOV jako agregatu chłodniczego w garażu
Przykład zastosowania AOV w szklarni
Zastosowanie AOV w hali magazynowej
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
AKCESORIA MONTAŻOWE DO AOV Dodatkowo dostępne są następujące akcesoria ułatwiające montaż: Uchwyty kątowe Stelaż montażowy Uchwyt wielokątowy
MKP-AOW
MK-AOW 25 MK-AOW 30 MK-AOW 45
1. Uchwyty kątowe są przeznaczone do poziomego przymocowania urządzenia do sufitu. Ta opcja montażu może mieć zastosowanie tylko dla agregatów działających wyłącznie w trybie grzewczym 2. Stelaż montażowy pozwala na pionowe zamocowanie urządzenia do ściany lub belki lub poziome w suficie. Montaż horyzontalny może mieć zastosowanie tylko w przypadku agregatów działających wyłącznie w trybie grzewczym. 3. Uchwyt wielokątowy umożliwia zamocowanie urządzenia na w dowolnym, pionowym lub poziomym ułożeniu z odchyleniem kątowym 30° i 45°. MKU-AOW 25 MKU-AOW 30 MKU-AOW 45
UWAGA! Podczas montażu należy pamiętać aby wentylator miał możliwość zasysania powietrza, poprzez zachowanie minimalnej wymaganej odległości między agregatem a ścianą/sufitem (300 mm). Schemat dystrybucji ciepłego powietrza.
AGREGATY GRZEWCZE
30°
AOV
45°
WWW.VENTS-GROUP.PL
283
KURTYNY POWIETRZNE
Seria
PVZ
Zastosowanie Kurtyny powietrza przeznaczone są do zabezpieczania przed przedostaniem się zimnego lub ciepłego powietrza z ulicy do pomieszczeń poprzez otwory drzwiowe. Kurtyny przeznaczone są do zainstalowania wewnątrz pomieszczenia, nad wejściem lub z jego boku. Wysokość lub szerokość otworu: od 2 do 5 m. Kurtyny dedykowane są do wszystkich budynków, w których istnieje nasilenie ruchu ludzi. Przeznaczone są do wykorzystania w halach przemysłowych, magazynach, w samochodowych stacjach serwisowych, garażach, myjniach i innych podobnych pomieszczeniach.
JJ
Zasada działania kurtyny powietrznej W kurtynie powietrznej stosuje się prostokątny kanałowy wentylator o wysokim ciśnieniu. Wciągane powietrze jest filtrowane a potem wtłaczane do pomieszczenia przez wąską szczelinę, która gwarantuje zwiększenie prędkości powietrza przy wylocie z kurtyny zapewniając jej prawidłowe działanie. Jeżeli kurtyna jest wyposażona w wodną i elektryczną nagrzewnicę to wtłaczane powietrze dodatkowo się ogrzewa. Powstała w taki sposób bariera aerodynamiczna oddziela pomieszczenie od zewnętrznego środowiska.
JJ
Konstrukcja Kurtyny powietrza wykonywane są w 4 rozmiarach, w zależności od mocy. Kurtyny i ich części składowe, wykonane są ze stali ocynkowanej. Do wtłaczania powietrza, stosuje się prostokątny wentylator kanałowy o wysokim parametrze ciśnienia. W celu filtracji powietrza, stosuje się filtr kasetowy z klasą filtracji G4. Ogrzewanie powietrza realizowane jest za po-
JJ
Zastosowanie kurtyn powietrznych przynosi dużą oszczędność w ogrzewaniu albo ochładzaniu pomieszczeń, dzięki powstaniu niewidocznej, aerodynamicznej bariery między wewnętrznym i zewnętrznym środowiskiem, na przykład przy wejściu do budynku.
284
Seria
Rozmiar (mm)
Typ nagrzewnicy
PVZ
600x350 700x400 800x500 900x500
V – wodna E – elektryczna N – bez nagrzewnicy
Długość sekcji szczelinowych 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5
WWW.VENTS-GROUP.PL
mocą wodnej lub elektrycznej nagrzewnicy. Kurtyna, w której podgrzewanie powietrza następuje za pomocą nagrzewnicy, przeznaczona jest do instalacji w pomieszczeniach, w których temperatura jest zawsze dodatnia. Rozdział powietrza dokonuje się poprzez dysze szczelinowe. Sekcje szczelinowe wykonywane są w wariantach o długości 1 i 1,5 m, co pozwala dokonać doboru kurtyny powietrza pod konkretny otwór drzwiowy. Silnik wentylatora W kurtynach powietrznych, wykorzystywane są cztero i sześciobiegunowe, asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem, które mają wirnik wykonany ze stali ocynkowanej z łopatkami wygiętymi do przodu. Wentylatory z takim wykonaniem turbiny, charakteryzują się wysoką efektywnością. W celu ochrony silnika przed przegrzaniem, w uzwojenia silnika wbudowane są termo styki z zaciskami do podłączenia zewnętrznych urządzeń zabezpieczających.
JJ
Montaż Kurtyny mogą być ustawiane poziomo lub pionowo. Przy poziomej instalacji kurtynę powietrzną umieszcza się nad otworem i powstaje strumień powietrza, skierowany pionowo z góry do dołu na całej szerokości otworu. Przy pionowym położeniu, kurtynę ustawia się z jednej albo z obu stron otworu a strumień powietrza kierowany jest poziomo. Dla otworów o powierzchni do 10 m2 wystarczy zainstalować jedną pionową kurtynę, w przypadku większych powierzchni, konieczne są kurtyny z dwóch stron otworu.
JJ
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: PVZ 700x400
PVZ 800x500
PVZ 900x500
3~ 400
3~ 400
3~ 400
3~ 400
Wydajność (m /h)
4000
6000
6200
8400
Moc wentylatora (W)
2,46
3,63
2,79
3,87
Pobór prądu wentylatora (A)
3,93
6,0
5,18
7,0
Moc elektrycznej nagrzewnicy (kW)
21
36
36
45
Pobór prądu elektrycznej nagrzewnicy (A)
30
52
52
65
VKPF 4D 600x350
VKPF 4D 700x400
VKPF 6D 800x500
VKPF 6D 900x500
FB 600x350
FB 700x400
FB 800x500
FB 900x500
NKV 600x350-2
NKV 700x400-2
NKV 800x500-2
NKV 900x500-2
NK 600x350-21,0-3
NK 700x400-36,0-3
NK 800x500-36,0-3
NK 900x500-45,0-3
3
Typ wentylatora Typ filtrów Typ wodnej nagrzewnicy Typ nagrzewnicy elektrycznej
KURTYNY POWIETRZNE
Napięcie (V)
PVZ
PVZ 600x350
WWW.VENTS-GROUP.PL
285
KURTYNY POWIETRZNE Wymiary: PVZ 600x350
PVZ 700x400
PVZ 800x500
PVZ 900x500
B (mm)
600
700
800
900
L (mm)
350
400
500
500
H1 (m)
od 2,0 do 5,0
H2 – kurtyna bez nagrzewnicy (mm)
1150
1300
1450
1520
H2 – kurtyna z nagrzewnicą wodną (mm)
1350
1500
1650
1720
H2 – kurtyna z nagrzewnicą elektryczną (mm)
1350
2050
1960
2270
kratka ochronna kratka ochronna kratka ochronna filtr
nagrzewnica wodna
wentylator wentylator
otwory wylotowe
Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy
286
filtr
filtr nagrzewnica elektryczna
wentylator
otwory wylotowe
Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną
WWW.VENTS-GROUP.PL
otwory wylotowe
Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną
WWW.VENTS-GROUP.PL
Zasięg działania kurtyny (m)
Zasady doboru kurtyny powietrznej:
Nomogram 1
Kolejność doboru kurtyn: Określamy polaryzację kurtyny (na przykład pionową). Określamy niezbędny rodzaj nagrzewania (V – wodny, E – elektryczny, N – bez nagrzewania). Na monogramie 1 określimy zasięg działania kurtyny (na przykład 3,5 m; pionowej orientacji kurtyny); Aby znaleźć prędkość strumienia powietrza przy wyjściu z kurtyny koniecznie trzeba opuścić prostopadłą na monogram 2 (na przykład 13,9 m/sek). Na monogramie numer 3 określimy długość wyjściowej szczeliny kurtyny (na przykład 2,5 m; pionowej orientacji kurtyny odpowiada szerokość otworu drzwiowego). Na monogramie 4 określimy minimalne konieczne wydatek powietrza (linie i na przykład 4400 m3/h. Punkt przecięcia linii i leży na jednym z kolorowych pól nomogramy 5. Pole gdzie leży punkt określa typowy rozmiar kurtyn (na przykład 800x500). Przedłużenie po paraboli do przecięcia z krzywą ograniczającą z góry kolorowe pole, określa punkt pracy kurtyny powietrza. Realnemu punktowi pracy odpowiada niedużo większy, niż minimalnie konieczne zużycie powietrza: 4800 m3/h.
Nomogram 5
Nomogram 2
Zużycie powietrza (m3/h)
Nomogram 4
PVZ
Nomogram 3
KURTYNY POWIETRZNE
Długość otworu kurtyny (m)
Prędkość powietrza przy wyjściu z kurtyny (m/s)
WWW.VENTS-GROUP.PL
287
DESTRYFIKATORY
Seria
DRF-VKM DRF-VKMz
Obudowa Obudowa wykonana jest ze stali malowanej proszkowo lub ze stali galwanizowanej (z) i została wyposażona w aluminiową strumienicę powietrza. JJ
Silnik W destryfikatorach zastosowane zostały jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do tyłu, z wbudowanym zabezpieczeniem zapobiegającym przegrzaniu. Silniki wyposażone są w łożyska kulkowe. JJ
Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Destryfikatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. JJ
Montaż Urządzenie przeznaczone jest do montażu wewnętrznego, w warunkach chroniących przed czynnikami pogodowymi. Instalacja destryfikatora jest możliwa tylko w pozycji pionowej, a strumienica powinna skierowana być ku dołowi. Przyłączenie do sieci odbywa się za pomocą zewnętrznej puszki przyłączeniowej. Zarówno podłączenie elektryczne jak i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR. JJ
Wybór destryfikatora Podczas doboru destryfikatora należy wziąć pod uwagę, iż efektywny zakres jego zasięgu powinien pozostawać w zależności z wysokością pomieszczenia w stosunku 1, 25/1. Ilość destryfikatorów jest określana na podstawie założenia, iż całkowita wydajność powinna być równa lub stanowić dwukrotność objętości pomieszczenia. JJ
Destryfikatory zapobiegają kumulacji ciepłego powietrza w górnych partiach pomieszczeń poprzez kierowanie strumienia powietrza ku przestrzeni użytkowej zajmowanej przez człowieka.
Zastosowanie Destryfikatory przeznaczone są do pomieszczeń przemysłowych, takich jak hale produkcyjne, magazynowe, warsztaty, oraz większych obiektów użyteczności publicznej, takich jak hale sportowe i koncertowe, których wysokość sklepienia wynosi ponad 5 m. Naturalna cyrkulacja w tego typu obiektach powoduje iż ogrzane powietrze unosi się na wysokość powyżej 2-2,5 m, natomiast w przestrzeni użytkowej temperatura jest wyraźnie niższa. Zastosowanie destryfikatora zapobiega temu zjawisku. JJ
Nieujednolicona dystrybucja powietrza w pomieszczeniu magazynowym przy braku destryfikacji
Opis Destryfikator wytwarza pionowy strumień powietrza, który równoważy różnicę temperatur między powietrzem pod sklepieniem i nad podłogą. Pozwala to na zaoszczędzenie energii cieplnej a tym samymzmniejszenie kosztów ogrzewania obiektu. JJ
Ujednolicona dystrybucja powietrza w pomieszczeniu magazynowym wyposażonym w destryfikatory
288
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: DRF-VKM 250/SD200
DRF-VKMz 250/SD250
1-230
1-230
Moc (W)
193
178
Pobór prądu (A)
0,84
0,77
Wydajność (m /h)
645
805
Obroty (min )
2345
2400
52
53
-25...+50
-25...+50
IP 44
IP 44
Napięcie (V)
3
-1
Poziom hałasu [dB (A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa
Prędkość przepływu powietrza, m/s
VENTS DRF-VKMz
Prędkość przepływu powietrza, m/s
VENTS DRF-VKM
Odległość od destryfikatora, m
Odległość od destryfikatora, m
Wymiary wentylatorów: Typ
Wymiary (mm) ØD
ØD1
ØD2
B
H
H1
H2
Waga (kg)
344
112
249
300
461
395
31
7,5
DRF-VKMz 315/SD250
402
140
313
365
535
488
55
8,7
DESTRYFIKATORY
VKM VKMZ
DRF-VKM 250/SD200
WWW.VENTS-GROUP.PL
289
AKCESORIA
Płytowe wymienniki ciepła PR
Płytowe wymienniki ciepła PR 150
Tłumiki SR, SRF
292
str.
294
str.
296
Kasety filtracyjne FB, FBV
str.
302
Kasety filtracyjne z filtrami kieszeniowymi FBK
Nagrzewnice elektryczne NK
Nagrzewnice wodne NKV
str.
304
str.
308
str.
316
Automatyka hydrauliczna USVK
290
str.
WWW.VENTS-GROUP.PL
str.
334
WWW.VENTS-GROUP.PL
Chłodnice wodne OKV
str.
336
Zawory KOM
str.
342
Przepustnice wielopłaszczyznowe RRVA, RRVAF
Łączniki elastyczne – tłumiące VVG
Uchwyty HC
str.
343
str.
345
str.
346
Opaski zaciskowe H, HBR
str.
347
WWW.VENTS-GROUP.PL
291
PŁYTOWE WYMIENNIKI CIEPŁA DO KANAŁÓW PROSTOKĄTNYCH
Seria
PR
Zastosowanie Rekuperator płytowy PR, z krzyżowym przepływem powietrza przeznaczony do odzysku ciepła z wywiewanego powietrza, w systemach wentylacji i klimatyzacji. Rekuperatory podłącza się bezpośrednio do przewodów wentylacyjnych o prostokątnym przekroju. Powietrze nie może zawierać agresywnych domieszek zagrażających wybuchem.
JJ
Konstrukcja Obudowa rekuperatora wykonana jest ze stali ocynkowanej. Powierzchnia wymiany ciepła to zespół specjalnych cienkich aluminiowych płyt o wysokim współczynniku przewodnictwa ciepła. W rekuperatorach przewidziana jest możliwość wytrą-
JJ
Cecha
Kolanko obrotowe PK
Kolanko obrotowe PK. Przeznaczone dla łatwego montażu rekuperatora w różnych wariantach wykonania.
Charakterystyka techniczna Efektywność rekuperatora:
JJ
gdzie: n – efektywność rekuperatora, tП – t emperatura świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczeń, tН – t emperatura świeżego powietrza z czerpni (temperatura zewnętrzna), tВ – t emperatura powietrza wywiewanego z pomieszczeń (powietrze zużyte).
Cecha Wkład letni VL. W celu eksploatacji płytowego rekuperatora w czasie letnim, wymiennik ciepła można zamienić na wkład letni VL, który nie odzyskuje ciepła, lecz poprzez swobodny przepływ pozwala obniżyć straty ciśnienia o 10%. Stosowany jest do wykorzystania w systemie bez bajpasu.
Oznaczenie kolanka obrotowego: PK 600 x 300.
Różne warianty konfigurowania rekuperatora PR i kolanek obrotowych PK:
292
cania i gromadzenia się skroplin które gromadzą się na tacy ociekowej umieszczonej pod wymiennikiem.
Seria
Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)
PR PK
400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500
VL
400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500
WWW.VENTS-GROUP.PL
PR Efektywność rekuperacji (%)
PK
Opór aerodynamiczny (Pa)
Wymiary urządzeń: Wymiary (mm) B1
B2
H
H1
H2
Waga (kg)
PK 400x200
400
420
440
200
220
240
2,2
PK 500x250
500
520
540
250
270
290
3,3
PK 500x300
500
520
540
300
320
340
3,5
PK 600x300
600
620
640
300
320
340
4,5
PK 600x350
600
620
640
350
370
390
4,7
PK 700x400
700
720
740
400
420
440
5,9
PK 800x500
800
820
840
500
520
540
7,5
PK 900x500
900
920
940
500
520
540
8,7
PK 1000x500
1000 1020 1040
500
520
540
10,3
PR 400 x 200 PR 500 x 250 PR 500 x 300 PR 600 x 300
PR 600 x 350 PR 700 x 400 PR 800 x 500 PR 1000 x 500
PR 900 x 500
Wydajność (m3/h)
B
Typ
PR
PR
Wymiary (mm) B
B1
B2
H
H1
H2
H3
L
Waga (kg)
PR 400x200
400
420
440
200
220
240
275
530
17,1
PR 500x250
500
520
540
250
270
290
325
630
22,6
PR 500x300
500
520
540
300
320
340
375
630
24,2
PR 600x300
600
620
640
300
320
340
375
730
31,0
PR 600x350
600
620
640
350
370
390
425
730
33,4
PR 700x400
700
720
740
400
420
440
475
830
47,8
PR 800x500
800
820
840
500
520
540
575
930
61,1
PR 900x500
900
920
940
500
520
540
575
1130
78,8
PR 1000x500
1000
1020
1040
500
520
540
575
1130
78,3
Typ
WWW.VENTS-GROUP.PL
PR
Wymiary urządzeń:
PŁYTOWE WYMIENNIKI CIEPŁA DO KANAŁÓW PROSTOKĄTNYCH
Prędkość strumienia powietrza (m/s)
293
PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA DO SYSTEMU KANAŁÓW OKRĄGŁYCH Zastosowanie Wymiennik płytowy PR 150 jest urządzeniem przeznaczonym do odzysku energii cieplnej wchodzącym w skład energooszczędnego systemu wentylacyjnego budynków i pojedynczych pomieszczeń. Wymiennik kumuluje energię cieplną z wyciąganego zużytego powietrza, a następnie przekazuje ją nawiewanemu do pomieszczeń powietrzu świeżemu, przez co minimalizuje straty energii cieplnej i wpływa na obniżenie kosztów ogrzewania w sezonie zimowym. Do zastosowania z wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi, np. VK 150.
Seria
JJ
PR 150
Konstrukcja Wymiennik płytowy składa się z obudowy ze stopu aluminiowo-cynkowego wypełnionej izolacja termiczną i akustyczną z w postaci 15 mm warstwy pianki polietylenowej pokrytej folią aluminiową (penofolu); krzyżowego wymiennika płytowego z aluminium lub polistyrenu oraz wymiennych filtrów G4 (wlotowego i wylotowego)
Płytowy wymiennik ciepła o wysokiej wydajności przepływu powietrza Efektywność rekuperacji 75% Wbudowane filtry G4 na wlotowe i wylotowe powietrza Kompaktowe wymiary i niska waga. Parametry techniczne Efektywność i opory powietrza w systemie wentylacyjnym są podstawowymi parametrami wymiennika płytowego. Współczynnik efektywności cieplnej oblicza się następująco: JJ
=
JJ
Cechy produktu Odporna na korozję obudowa izolowana termicznie i akustycznie
ts-ti te-ti
Gdzie: ts - temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń (po odzysku ciepła) ti - temperatura powietrza nawiewanego z zewnętrz (przed odzyskiem ciepła) te - temperatura zużytego powietrza wyciąganego z pomieszczeń (przez odzyskiem ciepła).
JJ
zużyte powietrze (z pomieszczeń)
Filtr
Filtr
Świeże zimne powietrze (z zewnątrz) Wentylator nawiewny
Wymiennik ciepła
Świeże ogrzane powietrze (do pomieszczeń)
Zużyte powietrze (na zewnątrz)/ Wentylator wywiewny
Schemat działania wymiennika płytowego z wentylatorami kanałowymi typu VK
Seria
Średnica kanału, mm
Materiał wymiennika
Klasa filtracji –
PR
294
150
_ - aluminum P - polistyren
G4
WWW.VENTS-GROUP.PL
Opory aerodynamiczne, ∆ P (Pa)
Charakterystyki techniczne:
Wymiary: VENTS PR 150
55
Typ
PR 150 50
PR 150
Wymiary (mm) D
B
B1
B2
H
H1
H2
L
L1
L2
149 329 239 165 510 266 122 609 510 540
45
40
35
30
25
20
15
10 50
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
Wydajność (m /h) 3
PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA DO SYSTEMU KANAŁÓW OKRĄGŁYCH
wlot powietrza (z zewnątrz)
PR
wylot powietrza (na zewnątrz) nawiew powietrza (do wewnątrz) wywiew powietrza (z pomieszczeń)
Przykład zastosowania wymiennika w małym domku
WWW.VENTS-GROUP.PL
295
TŁUMIKI
Seria
Seria
SR
SRF
Zastosowanie Tłumik akystyczny stosuje się w celu obniżenia poziomu halasu powstającego podczas pracy wentylatora. Stosowany jest do okrągłych kanałów wentylacyjnych.
pozwalają hermetycznie połączyć go z przewodami wentylacyjnymi. Obudowa tłumika SRF składa się z zewnętrznych i wewnętrznych giętkich przewodów aluminiowych, które są wypełnione dźwiękochłonnym materiałem ognioodpornym. Na wewnętrznej powierzchni występuje perforacja z ochronną powłoką, która zapobiega wydmuchiwaniu włókien. Tłumik można wyginać w łuk z minimalnym promieniem do dwóch średnic. Dla każdego typowego rozmiaru istnieje parę wariantów długości tłumika.
JJ
Konstrukcja Wykonana z ocynkowanej stali obudowa tłumika SR wypełniona jest dźwiękochłonnym materiałem ognioodpornym z ochronną powłoką (przed wydmuchiwaniem włókien). Tłumik jest wyposażony w króćce przyłączeniowe z gumowym uszczelnieniem, które
JJ
Montaż Konstrukcje tłumików pozwalają umocować je do okrągłych przewodów wentylacyjnych za pomocą klamer w dowolnym położeniu. Lepszy efekt tłumienia można osiągnąć za pomocą instalacji tłumików szeregowo jeden za drugim.
JJ
Zastosowanie tłumika w wywiewnym systemie wentylacji.
296
Seria
Średnica kanału (mm)
SR SRF
100; 125; 150; 160; 200; 250; 315
/
Długość (mm) 600; 900; 1200; 2000
WWW.VENTS-GROUP.PL
Obniżenie poziomu szumu, dB (pasma częstotliwości Hz) 63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
SR 100/600
4
8
10
20
34
30
13
14
SR 100/900
5
10
15
23
44
30
16
15
SR 100/1200
6
11
19
28
50
34
20
18
SR 125/600
3
5
6
15
28
17
10
9
SR 125/900
4
9
12
22
43
22
16
12
SR 125/1200
4
9
16
27
48
27
21
17
SR 150/600
2
4
8
16
32
11
7
7
SR 150/900
3
5
9
18
36
25
13
14
SR 150/1200
4
8
14
25
43
30
18
19
SR 160/600
2
4
8
17
33
11
7
7
SR 160/900
2
5
10
19
37
25
13
15
SR 160/1200
4
10
14
24
42
30
19
20
SR 200/600
2
4
6
10
27
13
7
7
SR 200/900
3
7
11
20
39
23
8
7
SR 200/1200
4
10
14
23
40
26
13
12
SR 250/600
4
5
6
11
22
12
7
6
SR 250/900
4
5
7
16
32
20
12
10
SR 250/1200
4
6
8
17
34
22
14
12
SR 315/600
2
4
5
10
17
9
6
5
SR 315/900
3
5
8
17
30
14
10
8
SR 315/1200
4
7
11
22
36
18
14
10
8000 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
6
8
13
22
28
34
17
20
SRF 100/900
8
10
15
25
33
40
21
23
SRF 100/2000
10
15
24
48
53
51
39
36
SRF 125/600
4
7
14
20
31
31
13
12
SRF 125/900
5
9
16
23
36
37
17
16
SRF 125/2000
7
15
23
47
55
50
28
25
SRF 150/600
3
7
12
32
40
40
19
20
SRF 150/900
4
8
14
40
48
49
26
25
SRF 150/2000
5
10
21
42
50
48
26
25
SRF 160/600
3
7
12
20
25
24
10
12
SRF 160/900
3
8
13
21
28
28
13
16
SRF 160/2000
5
11
20
40
48
48
25
25 10
SRF 200/600
2
5
12
20
26
21
10
SRF 200/900
3
6
12
22
28
24
12
13
SRF 200/2000
4
11
22
42
51
34
19
23
SRF 250/600
2
3
8
16
22
13
10
10
SRF 250/900
2
4
9
18
25
16
11
12
SRF 250/2000
3
6
16
30
39
27
17
22
SRF 315/600
2
4
9
18
21
12
7
9
SRF 315/900
2
5
11
21
24
14
8
10
SRF 315/2000
4
7
17
34
39
24
14
18
WWW.VENTS-GROUP.PL
SR SRF
63 Hz SRF 100/600
TŁUMIKI
Obniżenie poziomu szumu, dB (pasma częstotliwości Hz)
297
TŁUMIKI Wymiary tłumików: Typ SR 100/600
Wymiary (mm) ØD
ØD1
L
L1
Waga (kg)
99
200
600
50
2,2
SR 100/900
99
200
900
50
3,2
SR 100/1200
99
200
1200
50
4,3
SR 125/600
124
225
600
50
2,7
SR 125/900
124
225
900
50
4,1
SR 125/1200
124
225
1200
50
5,4
SR 150/600
149
250
600
50
2,8
SR 150/900
149
250
900
50
4,2
SR 150/1200
149
250
1200
50
5,6
SR 160/600
159
260
600
50
3,1
SR 160/900
159
260
900
50
4,6
SR 160/1200
159
260
1200
50
6,2
SR 200/600
199
300
600
50
3,5
SR 200/900
199
300
900
50
5,3
SR 200/1200
199
300
1200
50
7,1
SR 250/600
249
350
600
50
4,2
SR 250/900
249
350
900
50
6,2
SR 250/1200
249
350
1200
50
8,3
SR 315/600
314
415
600
50
4,7
SR 315/900
314
415
900
50
7,1
SR 315/1200
314
415
1200
50
9,4
SR
Wymiary tłumików:
298
Wymiary (mm) ØD
ØD1
L
L1
Waga (kg)
SRF 100/600
99
200
600
50
1,5
SRF 100/900
99
200
900
50
2,2
SRF 100/2000
99
200
2000
50
4,8
SRF 125/600
124
225
600
50
1,8
SRF 125/900
124
225
900
50
2,7
SRF 125/2000
124
225
2000
50
6,0
SRF 150/600
149
250
600
50
1,9
SRF 150/900
149
250
900
50
2,8
SRF 150/2000
149
250
2000
50
6,2
SRF 160/600
159
260
600
50
2,1
SRF 160/900
159
260
900
50
3,1
SRF 160/2000
159
260
2000
50
6,8
SRF 200/600
199
300
600
50
2,4
SRF 200/900
199
300
900
50
3,5
SRF 200/2000
199
300
2000
50
7,8
SRF 250/600
249
350
600
50
2,8
SRF 250/900
249
350
900
50
4,2
SRF 250/2000
249
350
2000
50
9,2
SRF 315/600
314
415
600
50
3,2
SRF 315/900
314
415
900
50
4,7
SRF 315/2000
314
415
2000
50
10,4
Typ
WWW.VENTS-GROUP.PL
SRF
WWW.VENTS-GROUP.PL
1 - SR 100 / 600 2 - SR 125 / 600 3 - SR 150 / 600 4 - SR 160 / 600 5 - SR 200 / 600 6 - SR 250 / 600 7 - SR 315 / 600
SRF (L = 600 mm)
Wydatek powietrza (m3/h)
Wydatek powietrza (m3/h)
SRF 1 - SR 100 / 900 2 - SR 125 / 900 3 - SR 150 / 900 4 - SR 160 / 900 5 - SR 200 / 900 6 - SR 250 / 900 7 - SR 315 / 900
Strata ciśnienia (Pa)
Strata ciśnienia (Pa)
SR
SR (L = 900 mm)
SRF (L = 900 mm)
Wydatek powietrza (m3/h)
SRF
SRF (L = 2000 mm)
1 - SRF 100 / 2000 2 - SRF 125 / 2000 3 - SRF 150 / 2000 4 - SRF 160 / 2000 5 - SRF 200 / 2000 6 - SRF 250 / 2000 7 - SRF 315 / 2000
SR SRF
1 - SR 100 / 1200 2 - SR 125 / 1200 3 - SR 150 / 1200 4 - SR 160 / 1200 5 - SR 200 / 1200 6 - SR 250 / 1200 7 - SR 315 / 1200
Strata ciśnienia (Pa)
Strata ciśnienia (Pa)
1 - SRF 100 / 900 2 - SRF 125 / 900 3 - SRF 150 / 900 4 - SRF 160 / 900 5 - SRF 200 / 900 6 - SRF 250 / 900 7 - SRF 315 / 900
Wydatek powietrza (m3/h)
SR
SR (L = 1200 mm)
1 - SRF 100 / 600 2 - SRF 125 / 600 3 - SRF 150 / 600 4 - SRF 160 / 600 5 - SRF 200 / 600 6 - SRF 250 / 600 7 - SRF 315 / 600
TŁUMIKI
SR (L = 600 mm)
SRF Strata ciśnienia (Pa)
Strata ciśnienia (Pa)
SR
Wydatek powietrza (m3/h)
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wydatek powietrza (m3/h)
299
TŁUMIKI Zastosowanie Płytowy tłumik akustyczny stosuje się do obniżenia poziomu halasu powstającego podczas pracy wentylatora. Stosowany jest do prostokątnych kanałów wentylacyjnych.
Seria
JJ
SR
Konstrukcja Obudowa tłumika i osłona zrobione są ze stali ocynkowanej. Płyty wykonane są z niepalnego, dźwiękochłonnego materiału z ochronną powierzchnią, zapobiegającą wydmuchiwaniu włókien.
JJ
Montaż Montaż tłumika do systemu wentylacyjnego odbywa się za pomocą ramki montażowej. Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na tłumiku. Aby osiągnąć maksymalną efektywność tłumika poleca się wykonać przed tłumikiem prostoliniowy odcinek o długości nie mniej niż 1 metr. Większe obniżenie poziomu hałasu możemy osiągnąć przez zastosowanie kilku tłumików umieszczonych jeden za drugim.
JJ
Obniżenie poziomu szumu, dB (pasma częstotliwości Hz) 63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
8000 Hz
SR 400x200
3
7
10
23
27
30
25
22
SR 500x250
3
6
11
22
26
25
27
22
SR 500x300
3
6
10
23
24
25
23
18
SR 600x300
3
6
10
21
24
30
24
17
SR 600x350
3
5
11
22
25
29
24
21
SR 700x400
4
7
10
15
22
19
21
18
SR 800x500
5
6
11
17
21
20
22
20
SR 900x500
3
6
10
16
20
20
21
15
SR 1000x500
4
6
11
16
21
21
23
17
Wymiary tłumików: Wymiary (mm) B
B1
B2
H
H1
H2
L
Waga (kg)
SR 400x200
400
420
440
200
220
240
950
18,5
SR 500x250
500
520
540
250
270
290
950
20,5
SR 500x300
500
520
540
300
320
340
950
24,5
SR 600x300
600
620
640
300
320
340
950
26,5
SR 600x350
600
620
640
350
370
390
950
28,7
SR 700x400
700
720
740
400
420
440
1010
36,7
SR 800x500
800
820
840
500
520
540
1010
50,0
Typ
300
4000 Hz
SR 900x500
900
920
940
500
520
540
1010
51,7
SR 1000x500
1000
1020
1040
500
520
540
1010
57,3
Seria
Wymiary króćca – szer. x wys. (mm)
SR
400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500
WWW.VENTS-GROUP.PL
SR Strata ciśnienia (Pa)
1 - SR 400 x 200 2 - SR 500 x 250 3 - SR 500 x 300 4 - SR 600 x 300 5 - SR 600 x 350
Wydatek powietrza (m3/h)
TŁUMIKI
Wydatek powietrza (m3/h)
1 - SR 700 x 400 2 - SR 800 x 500 3 - SR 900 x 500 4 - SR 1000 x 500
SR
Strata ciśnienia (Pa)
SR
WWW.VENTS-GROUP.PL
301
KASETY FILTRACYJNE
Seria
FB
Seria
FBV
Strata ciśnienia (Pa)
FB
Klasa filtracji G4
1 - FB 100 2 - FB 125 3 - FB 150 4 - FB 160
Wydatek powietrza (m3/h)
FB Strata ciśnienia (Pa)
Klasa filtracji G4
Konstrukcja Obudowa wykonana jest ze stali ocynkowanej. Przyłącze kaset filtracyjnych wyposażone jest w gumową uszczelkę, która zapewnia hermetyczne połączenie
JJ
Montaż Konstrukcja filtra pozwala umieścić go w okrągłych przewodach wentylacyjnych w dowolnym położeniu. Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na filtrze. Przy montażu koniecznie trzeba pozostawić przestrzeń do czyszczenia albo wymiany elementu filtrującego.
Wydatek powietrza (m3/h)
FBV Klasa filtracji G4
Strata ciśnienia (Pa)
z systemem wentylacyjnym. Uchylna klapa filtra, wyposażona jest w zamek ułatwiający szybki dostęp do wymiennego elementu filtrującego. Element filtrujący wykonany jest z włókniny syntetycznej i umieszcza się go w obudowie, w metalowej ramce. –F B – filtr z płaskim elementem filtrującym (klasa filtracji G4) –F BV – filtr z elementem filtrującym w kształcie V – z powiększonym polem filtracji (klasa filtracji G4).
1 - FB 200 2 - FB 250 3 - FB 315
1 - FBV 100 2 - FBV 125 3 - FBV 150 4 - FBV 160
JJ
Wydatek powietrza (m3/h)
FBV Klasa filtracji G4 Strata ciśnienia (Pa)
Zastosowanie Kasetowe filtry powietrza stosowane są w celu czyszczenia nawiewanego, a także wywiewanego powietrza, w systemach wentylacji i klimatyzacji w przewodach o przekroju okrągłym. Służą do zabezpieczenia przewodów, wymienników ciepła, wentylatorów, nagrzewnic, chłodnic, przyrządów automatyki i innych wentylacyjnych urządzeń, przed wpływem kurzu i innych zanieczyszczeń. Filtry wstępnego oczyszczania, mogą być stosowane jako pierwszy stopień czyszczenia przed bardziej efektywnymi filtrami ostatecznymi.
JJ
1 - FBV 200 2 - FBV 250 3 - FBV 315
Wydatek powietrza (m3/h)
Wymiary filtrów: Typ FB 100
Wymiary filtrów:
Wymiary (mm) ØD 99
B
H
L
L1
Wymiary (mm)
Waga (kg)
Typ
1,4
FBV 100
99
233 175 215 123
1,4
210 175 215 123
ØD
B
H
L1
Waga (kg)
FB 125
124 220 209 235 143
1,7
FBV 125
124 243 209 235 143
1,7
FB 150
149 270 237 250 158
2,5
FBV 150
149 293 237 250 158
2,2
FB 160
159 270 237 250 158
2,3
FBV 160
159 293 237 250 158
2,2
FB 200
199 320 279 275 183
3,1
FBV 200
199 343 279 275 183
3,1
FB 250
249 370 327 325 233
4,5
FBV 250
249 393 327 325 233
4,2
FB 315
314 430 392 425 333
6,7
FBV 315
314 453 392 425 333
6,3
Akcesoria
302
L
Seria
Średnica kołnierza (mm)
FB FBV SF SFV
100; 125; 150; 160; 200; 250; 315 str. 366
Filtr wymienny SF
Filtr wymienny SFV
WWW.VENTS-GROUP.PL
KASETY FILTRACYJNE
Seria
FB
Strata ciśnienia (Pa)
FB
Konstrukcja Obudowa wykonana jest ze stali ocynkowanej. Element filtrujący posiada parę „fal”, w celu powiększenia powierzchni filtracji. Wykonany jest
JJ
z włókniny syntetycznej i zabezpieczony jest metalową siatką przed jego deformacją. Uchylna klapa filtra wyposażona jest w zamek zapewniający szybki dostępu do wymiennego elementu filtrującego. Filtry posiadają kompaktowe gabaryty, co pozwala wykorzystać filtr gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona. Filtry wykonane są z materiałów filtrujących z klasą czyszczania G4. Montaż Filtry montuje się przed nagrzewnicą i wentylatorem według kierunku przepływu powietrza. Montaż dokonuje się za pomocą ramki montażowej. Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na filtrze. Przy montażu, należy pamiętać o pozostawieniu wolnej przestrzeni omożliwiającej wyczyszczenie lub wymianę elementu filtrującego.
JJ
1 - FB 400 x 200 2 - FB 500 x 250 3 - FB 500 x 300 4 - FB 600 X 300 5 - FB 600 X 350
Wydatek powietrza (m3/h)
FB Strata ciśnienia (Pa)
Zastosowanie Filtry kasetowe stosowane są do oczyszczania nawiewanego a także wywiewanego powietrza w systemach wentylacji i klimatyzacji, w kanałach o przekroju prostokątnym. Służą do zabezpieczania przewodów, wymienników ciepła, wentylatorów, nagrzewnic, chłodnic, przyrządów automatyki i innego sprzętu wentylacyjnego przed wpływem kurzu i innych zanieczyszczeń. Filtry wstępnego oczyszczania mogą być stosowane jako pierwszy stopień oczyszczania, przed bardziej efektywnymi filtrami ostatecznymi.
JJ
Klasa filtracji G4
Klasa filtracji G4
1 - FB 700 x 400 2 - FB 800 x 500 3 - FB 900 x 500 4 - FB 1000 x 500
Wydatek powietrza (m3/h)
B1
B2
H
H1
H2
Waga (kg)
FB 400x200
400
420
440
200
220
240
2,4
FB 500x250
500
520
540
250
270
290
4,1
FB 500x300
500
520
540
300
320
340
4,4
FB 600x300
600
620
640
300
320
340
5,2
FB 600x350
600
620
640
350
370
390
5,8
FB 700x400
700
720
740
400
420
440
6,7
FB 800x500
800
820
840
500
520
540
7,9
FB 900x500
900
920
940
500
520
540
8,4
FB 1000x500
1000
1020
1040
500
520
540
8,9
FB FBV
Wymiary (mm) B
Typ
KASETY FILTRACYJNE
Wymiary filtrów:
Akcesoria Seria
Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)
FB SF
400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500
Filtr wymienny SF
str. 303
WWW.VENTS-GROUP.PL
303
FILTRY KIESZENIOWE
Seria
FBK
Zastosowanie Filtry kieszeniowe są stosowane do czyszczenia nawiewanego a także wywiewanego powietrza w systemach wentylacji i klimatyzacji o przekroju okrągłym. Służą do zabezpieczenia przewodów wentylacyjnych, wymienników ciepła, wentylatorów, nagrzewnic, chłodnic, przyrządów automatyki i innego sprzętu wentylacyjnego przed zapyleniem. Filtry mogą być stosowane jako pierwszy stopnień oczyszczania powietrza przed bardziej efektywnymi filtrami ostatecznymi.
JJ
Konstrukcja Obudowa jest wykonana ze stali ocynkowanej. Skrzynka filtracyjna jest zaopatrzona w przyłącza z gumową uszczelką, które pozwalają hermetycznie łączyć ją z przewodami wentylacyjnymi. Uchylna klapa filtru jest wyposażona w zamek umożliwiający dostęp do wymiennego elementu filtrującego. Element filtrujący jest wykonany z tkaniny syntetycznej w postaci kieszeni. Filtr może posiadać klasy czyszczenia G4, F5, F7.
JJ
Montaż Konstrukcja filtra pozwala na umieszczenie go w okrągłych przewodach wentylacyjnych w dowolnym położeniu. Kierunek ruchu powietrza musi odpowiadać strzałce na filtrze. Możliwy jest montaż w poziomym lub pionowym położeniu. Przy montażu pionowym strumień powietrza powinien być skierowany w dół, tak żeby kieszenie filtra nie zgniatały się. Przy montażu koniecznie trzeba pozostawić przestrzeń do czyszczenia albo wymiany elementu filtrującego.
JJ
Wymiary filtrów: Typ
Wymiary (mm) D
B
B1
H
Waga (kg)
FBK 100
99
210
230
170
2,41
FBK 125
124
220
240
206
2,69
FBK 150
149
270
290
236
3,20
FBK 160
159
270
290
236
3,26
FBK 200
199
320
340
276
3,76
FBK 250
249
370
390
386
4,39
FBK 315
314
430
450
390
5,17
Akcesoria Seria
Średnica kołnierza (mm)
FBK SFK
100; 125; 150; 160; 200; 250; 315 str. 303
304
Filtr wymienny SFK
WWW.VENTS-GROUP.PL
FBK
Klasa filtracji G4
Strata ciśnienia (Pa)
Strata ciśnienia (Pa)
FBK
Klasa filtracji G4
1 - FBK 200-4 2 - FBK 250-4 3 - FBK 315-4
1 - FBK 100-4 2 - FBK 125-4 3 - FBK 150-4 4 - FBK 160-4
Wydatek powietrza (m3/h)
Wydatek powietrza (m3/h)
FBK
Klasa filtracji F5
Strata ciśnienia (Pa)
Strata ciśnienia (Pa)
FBK
Klasa filtracji F5
1 - FBK 100-5 2 - FBK 125-5 3 - FBK 150-5 4 - FBK 160-5
1 - FBK 200-5 2 - FBK 250-5 3 - FBK 315-5
Wydatek powietrza (m3/h)
Wydatek powietrza (m3/h)
FBK
Klasa filtracji F7
FBK
FILTRY KIESZENIOWE
Klasa filtracji F7
Strata ciśnienia (Pa)
Strata ciśnienia (Pa)
FBK
1 - FBK 100-7 2 - FBK 125-7 3 - FBK 150-7 4 - FBK 160-7
Wydatek powietrza (m3/h)
WWW.VENTS-GROUP.PL
1 - FBK 200-7 2 - FBK 250-7 3 - FBK 315-7
Wydatek powietrza (m3/h)
305
FILTRY KIESZENIOWE
Seria
FBK
Zastosowanie Filtry kieszeniowe są stosowane do czyszczenia nawiewanego a także wywiewanego powietrza w systemach wentylacji i klimatyzacji o przekroju prostokątnym. Służą do zabezpieczenia przewodów wentylacyjnych, wymienników ciepła, wentylatorów, nagrzewnic, chłodnic, przyrządów automatyki i innego sprzętu wentylacyjnego przed zapyleniem. Filtry mogą być stosowane jako pierwszy stopnień oczyszczania powietrza przed bardziej efektywnymi filtrami ostatecznymi.
JJ
Konstrukcja Obudowa wykonana jest ze stali ocynkowanej. Skrzynka filtracyjna jest zaopatrzona w ramki montażowe do połączenia z prostokątnym przewodem wentylacyjnym. Uchylna klapa filtru jest wyposażona w zamek umożliwiający dostęp do wymiennego elementu filtrującego. Element filtrujący jest wykonany z tkaniny syntetycznej w postaci kieszeni. Filtr może posiadać klasy czyszczenia G4, F5, F7.
JJ
Montaż Konstrukcja filtra pozwala na umieszczenie go w prostokątnych przewodach wentylacyjnych w dowolnym położeniu. Kierunek ruchu powietrza musi odpowiadać strzałce na filtrze. Możliwy jest montaż w poziomym lub pionowym położeniu. Przy montażu pionowym strumień powietrza powinien być skierowany w dół, tak żeby kieszenie filtra nie zgniatały się. Przy montażu koniecznie trzeba pozostawić przestrzeń do czyszczenia albo wymiany elementu filtrującego.
JJ
Wymiary filtrów: Wymiary (mm) B
B1
B2
H
H1
H2
L
Waga (kg)
FBK 400x200
400
420
440
200
220
240
500
6,2
FBK 500x250
500
520
540
250
270
290
600
7,8
FBK 500x300
500
520
540
300
320
340
600
8,3
FBK 600x300
600
620
640
300
320
340
600
8,9
FBK 600x350
600
620
640
350
370
390
600
9,5
FBK 700x400
700
720
740
400
420
440
720
16,2
FBK 800x500
800
820
840
500
520
540
800
20,4
FBK 900x500
900
920
940
500
520
540
800
21,7
FBK 1000x500
1000
1020
1040
500
570
540
800
23,5
Typ
Filtr wymienny SFK
306
Seria
Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)
FBK SFK
400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500
WWW.VENTS-GROUP.PL
FBK
FBK
Klasa filtracji G4 Strata ciśnienia (Pa)
Strata ciśnienia (Pa)
Klasa filtracji G4
1 - FBK 400 x 200-4 2 - FBK 500 x 250-4 3 - FBK 500 x 300-4 4 - FBK 600 x 300-4 5 - FBK 600 x 350-4
1 - FBK 700 x 400-4 2 - FBK 800 x 500-4 3 - FBK 900 x 500-4 4 - FBK 1000 x 500-4
Wydatek powietrza (m3/h)
Wydatek powietrza (m3/h)
FBK
Klasa filtracji F5
Strata ciśnienia (Pa)
1 - FBK 400 x 200-5 2 - FBK 500 x 250-5 3 - FBK 500 x 300-5 4 - FBK 600 x 300-5 5 - FBK 600 x 350-5
Klasa filtracji F5
1 - FBK 700 x 400-5 2 - FBK 800 x 500-5 3 - FBK 900 x 500-5 4 - FBK 1000 x 500-5
Wydatek powietrza (m3/h)
Wydatek powietrza (m3/h)
FBK
Klasa filtracji F7
Klasa filtracji F7
FBK
Strata ciśnienia (Pa)
Strata ciśnienia (Pa)
FBK
FILTRY KIESZENIOWE
Strata ciśnienia (Pa)
FBK
1 - FBK 400 x 200-7 2 - FBK 500 x 250-7 3 - FBK 500 x 300-7 4 - FBK 600 x 300-7 5 - FBK 600 x 350-7
Wydatek powietrza (m3/h)
WWW.VENTS-GROUP.PL
1 - FBK 700 x 400-7 2 - FBK 800 x 500-7 3 - FBK 900 x 500-7 4 - FBK 1000 x 500-7
Wydatek powietrza (m3/h)
307
NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE
Seria
Montaż Konstrukcja nagrzewnicy pozwala umieścić ją na okrągłych kanałach wentylacyjnych za pomocą klamer. Kierunek ruchu powietrza musi odpowiadać strzałce na nagrzewnicy. Kanałowe nagrzewnice mogą być ustawiane w dowolnym położeniu, oprócz położenia tablicą rozdzielczą w dół (niebezpieczeństwo gromadzenia się skroplin). Zaleca się ustawienie w którym strumień powietrza przepływa równomiernie przez cały przekrój. Przed nagrzewnicą powinien znajdować się filtr powietrza, zabezpieczający elementy grzejne przed zabrudzeniem. Rekomendowana odległość między nagrzewnicą i innymi elementami systemu powinna być nie mniejsza niż 2 przyłączeniowe średnice. Wydajność nagrzewnic kanałowych jest obliczona na minimalną prędkość strumienia powietrza 1,5 m/s i maksymalną temperaturę wychodzącego powietrza JJ
NK
Zastosowanie Elektryczne nagrzewnice kanałowe przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w wentylacyjnych systemach o przekroju okrągłym. Służą do podgrzewania powietrza w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. JJ
+ 40ºC. W przypadku zastosowania regulatora obrotów wentylatora niezbędne jest zabezpieczenie minimalnej wydajności przez nagrzewnicę. Nagrzewnica nie może pracować przy wyłączonym wentylatorze. Do prawidłowej i bezpiecznej pracy nagrzewnicy zaleca się stosowanie systemu automatyki, zapewniającego kompleksowe sterowanie i ochronę: automatyczne regulowanie mocy i temperatury ogrzewanego powietrza; o znaczanie stanu filtra przy pomocy czujnika różnicowego ciśnienia; o dcięcie zasilania do nagrzewnicy, w przypadku awarii wentylatora lub obniżenia prędkości strumienia powietrza, a także przy zadziałaniu wbudowanych termostatów; w yłączenie systemu wentylacji z przedmuchem elektrycznych przewodów grzewczych nagrzewnicy. NK
Wzrost temperatury powietrza w nagrzewnicy w zależności od wydajności
Konstrukcja Obudowa i skrzynka przyłączeniowa są wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaś elementy grzejne ze stali nierdzewnej. Hermetyczne połączenie nagrzewnicy z przewodami wentylacyjnymi umożliwiają gumowe uszczelki. Nagrzewnice kanałowe NK są wyposażone w dwa termostaty zabezpieczające przed przegrzaniem: główne zabezpieczenie z automatycznym restartem załączającym się od +50ºC. Po ochłodzeniu termostat automatycznie zamyka obwód sterowany, awaryjne zabezpieczenie z ręcznym restartem załączającym się od +90ºC. W przypadku zadziałania ponowne uruchomienie nagrzewnicy może nastąpić po ręcznym restarcie, Każdy typowy wymiar posiada parę wariantów mocy. Zwiększenie mocy można osiągnąć poprzez instalowanie nagrzewnic kolejno jedna za drugą.
Wzrost temperatury powietrza, dΔ (oC)
JJ
1 – 0,6 2 – 0,8 3 – 1,2 4 – 1,6 5 – 1,8 6 – 2,4 7 – 3,0 8 – 3,4 9 – 3,6 10 – 5,1 11 – 6,0 12 – 9,0
P(W) = L (m3/h) * 0,34 * t (oC)
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
Przepływ powietrza, (m3/h)
Seria
Średnica kołnierza (mm)
NK
100; 125; 150; 160; 200; 250; 315
-
Moc nagrzewnicy (kW) 0,6; 0,8; 1,2; 1,6; 1,8;2,4; 3,4; 3,6; 5,1; 6,0; 9,0 Akcesoria
str. 362
308
str. 363
str. 364
-
Ilość faz 1 - jednofazowy; 3 - trzyfazowy
WWW.VENTS-GROUP.PL
Min. wydajność powietrza (m3/h)
Pobór prądu (A)
Napięcie (V)
Moc (kW)
Ilość elementów grzejnych x moc (kW)
Ilość faz
NK 100-0,6-1
60
2,6
230
0,6
1x0,6
1
NK 100-0,8-1
80
3,5
230
0,8
1x0,8
1
NK 100-1,2-1
90
5,2
230
1,2
2x0,6
1
NK 100-1,6-1
120
7,0
230
1,6
2x0,8
1
NK 100-1,8-1
130
7,8
230
1,8
3x0,6
1
NK 125-0,6-1
60
2,6
230
0,6
1x0,6
1
NK 125-0,8-1
80
3,5
230
0,8
1x0,8
1
NK 125-1,2-1
90
5,2
230
1,2
2x0,6
1
NK 125-1,6-1
120
7,0
230
1,6
2x0,8
1
NK 125-2,4-1
150
7,8
230
2,4
3x0,8
1
NK 150-1,2-1
120
5,2
230
1,2
1x1,2
1
NK 150-2,4-1
150
10,4
230
2,4
2x1,2
1
NK 150-3,4-1
220
14,7
230
3,4
2x1,7
1
NK 150-3,6-3
265
5,2
400
3,6
3x1,2
3
NK 150-5,1-3
320
7,4
400
5,1
3x1,7
3
NK 150-6,0-3
360
8,7
400
6,0
3x2,0
3
NK 160-1,2-1
150
5,2
230
1,2
1x1,2
1
NK 160-2,4-1
180
10,4
230
2,4
2x1,2
1
NK 160-3,4-1
250
14,8
230
3,4
2x1,7
1
NK 160-3,6-3
265
5,2
400
3,6
3x1,2
3
NK 160-5,1-3
375
7,4
400
5,1
3x1,7
3
NK 160-6,0-3
440
8,7
400
6,0
3x2,0
3
NK 200-1,2-1
150
5,2
230
1,2
1x1,2
1
NK 200-2,4-1
180
10,4
230
2,4
2x1,2
1
NK 200-3,4-1
250
14,8
230
3,4
2x1,7
1
NK 200-3,6-3
265
5,2
400
3,6
3x1,2
3
NK 200-5,1-3
375
7,4
400
5,1
3x1,7
3
NK 200-6,0-3
440
8,7
400
6,0
3x2,0
3
NK 250-1,2-1
180
5,2
230
1,2
1x1,2
1
NK 250-2,4-1
265
10,4
230
2,4
2x1,2
1
NK 250-3,0-1
375
13,0
230
3,0
1x3,0
1
NK 250-3,6-3
375
5,2
400
3,6
3x1,2
3
NK 250-6,0-3
440
8,7
400
6,0
3x2,0
3
NK 250-9,0-3
660
13,0
400
9,0
3x3,0
3
NK 315-1,2-1
180
5,2
230
1,2
1x1,2
1
NK 315-2,4-1
265
10,4
230
2,4
2x1,2
1
375
5,2
400
3,6
3x1,2
3
440
8,7
400
6,0
3x2,0
3
NK 315-9,0-3
660
13,0
400
9,0
3x3,0
3 NK
NK 315-3,6-3 NK 315-6,0-3
NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE
Charakterystyki techniczne:
WWW.VENTS-GROUP.PL
309
NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE NK Strata ciśnienia (Pa)
Strata ciśnienia (Pa)
NK
NK 100
1 - 0,6 kW 2 - 0,8 kW 3 - 1,2 kW 4 - 1,6 kW
1 - 0,6 kW 3 - 1,2 kW 4 - 1,6 kW 5 - 2,4 kW
5 - 1,8 kW
Wydatek powietrza (m3/h)
Wydatek powietrza (m3/h)
1 - 1,2 kW 2 - 2,4 kW
NK Strata ciśnienia (Pa)
Strata ciśnienia (Pa)
NK
NK 150 / NK 160
3 - 3,4 kW 4 - 3,6 kW 5 - 5,1 kW 6 - 6,0 kW
2 - 2,4 kW 3 - 3,4 kW 4 - 3,6 kW 5 - 5,1 kW 6 - 6,0 kW
Wydatek powietrza (m3/h)
NK
2 - 2,4 kW
Strata ciśnienia (Pa)
NK 1 - 1,2 kW
NK 200
1 - 1,2 kW
Wydatek powietrza (m3/h)
Strata ciśnienia (Pa)
NK 125
2 - 0,8 kW
NK 250
3 - 3,0 kW 4 - 3,6 kW 5 - 6,0 kW
1 - 1,2 kW 2 - 2,4 kW
NK 315
3 - 3,6 kW 4 - 6,0 kW 5 - 9,0 kW
6 - 9,0 kW
Wydatek powietrza (m3/h)
310
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wydatek powietrza (m3/h)
WWW.VENTS-GROUP.PL
Typ NK-100-0,6-1
Wymiary (mm) ØD
B
H
L
L1
L2
Waga (kg)
99
94
207
306
226
40
2,6
NK-100-0,8-1
99
94
207
306
226
40
2,6
NK-100-1,2-1
99
94
207
306
226
40
2,9
NK-100-1,6-1
99
94
207
306
226
40
2,9
NK-100-1,8-1
99
94
207
376
296
40
3,1
NK-125-0,6-1
124
103
230
306
226
40
2,4
NK-125-0,8-1
124
103
230
306
226
40
2,4
NK-125-1,2-1
124
103
230
306
226
40
2,7
NK-125-1,6-1
124
103
230
306
226
40
2,7
NK-125-2,4-1
124
103
230
376
296
40
3,0
NK-150-1,2-1
149
120
255
306
226
40
2,5
NK-150-2,4-1
149
120
255
306
226
40
3,1
NK-150-3,4-1
149
120
255
306
226
40
3,1
NK-150-3,6-3
149
120
255
376
296
40
4,1
NK-150-5,1-3
149
120
255
376
296
40
4,1
NK-150-6,0-3
149
120
255
376
296
40
4,1
NK-160-1,2-1
159
120
267
306
226
40
2,1
NK-160-2,4-1
159
120
267
306
226
40
2,9
NK-160-3,4-1
159
120
267
306
226
40
3,2
NK-160-3,6-3
159
120
267
376
296
40
3,9
NK-160-5,1-3
159
120
267
376
296
40
3,9
NK-160-6,0-3
159
120
267
376
296
40
3,9
NK-200-1,2-1
199
150
302
294
214
40
2,4
NK-200-2,4-1
199
150
302
294
214
40
3,2
NK-200-3,4-1
199
150
302
294
214
40
3,3
NK-200-3,6-3
199
150
302
376
296
40
4,1
NK-200-5,1-3
199
150
302
376
296
40
4,1
NK-200-6,0-3
199
150
302
376
296
40
4,1
NK-250-1,2-1
249
150
356
306
226
40
2,4
NK-250-2,4-1
249
150
356
306
226
40
2,6
NK-250-3,0-1
249
150
356
306
226
40
2,4
NK-250-3,6-3
249
150
356
376
296
40
2,9
NK-250-6,0-3
249
150
356
376
296
40
2,9
NK-250-9,0-3
249
150
356
376
296
40
2,9
NK-315-1,2-1
313
150
425
294
214
40
2,6
NK-315-2,4-1
313
150
425
294
214
40
2,8
313
150
425
376
296
40
3,1
313
150
425
376
296
40
3,1
NK-315-9,0-3
313
150
425
376
296
40
3,1 NK
NK-315-3,6-3 NK-315-6,0-3
NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE
Wymiary filtrów:
WWW.VENTS-GROUP.PL
311
NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE
Seria
ponowne uruchomienie nagrzewnicy może nastąpić po ręcznym zrzucie (uskoku) awarii, Każdy typowy wymiar posiada parę wariantów mocy. Zwiększenie mocy można osiągnąć poprzez instalowanie nagrzewnic kolejno jedna za drugą.
NK
Wydajność nagrzewnic kanałowych jest obliczona na minimalną prędkość strumienia powietrza 1,5 m/s i maksymalną temperaturę wychodzącego powietrza + 40ºC. W przypadku zastosowania regulatora obrotów wentylatora niezbędne jest zabezpieczenie minimalnej wydajności przez nagrzewnicę. Nagrzewnica nie może pracować przy wyłączonym wentylatorze. Do prawidłowej i bezpiecznej pracy nagrzewnicy zaleca się stosowanie systemu automatyki, zapewniającego kompleksowe sterowanie i ochronę: automatyczne regulowanie mocy i temperatury ogrzewanego powietrza; o znaczanie stanu filtra przy pomocy czujnika różnicowego ciśnienia; o dcięcie zasilania do nagrzewnicy, w przypadku awarii wentylatora lub obniżenia prędkości strumienia powietrza, a także przy zadziałaniu wbudowanych termostatów; w yłączenie systemu wentylacji z przedmuchem elektrycznych przewodów grzewczych nagrzewnicy.
Montaż Konstrukcja nagrzewnicy pozwala umieścić ją na prostokątnych kanałach wentylacyjnych za pośrednictwem ramek montażowych. Kierunek ruchu powietrza musi odpowiadać strzałce na na grzewnicy. Kanałowe nagrzewnice mogą być ustawiane w dowolnym położeniu, oprócz położenia tablicą rozdzielczą w dół (niebezpieczeństwo gromadzenia się skroplin). Zaleca się ustawienie w którym strumień powietrza przepływa równomiernie przez cały przekrój. Przed nagrzewnicą powinien znajdować się filtr powietrza, zabezpieczający elementy grzejne przed zabrudzeniem. Rekomendowana odległość między nagrzewnicą i innymi elementami systemu powinna być nie mniejsza niż przekątna elementu grzejnego w części przepływowej. JJ
Konstrukcja Obudowa i skrzynka przyłączeniowa są wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaś elementy grzejne ze stali nierdzewnej. Nagrzewnice kanałowe NK są wyposażone w dwa termostaty zabezpieczające przed przegrzaniem: główne zabezpieczenie z automatycznym restartem załączającym się od +50ºC. Po ochłodzeniu termostat automatycznie zamyka obwód, awaryjne zabezpieczenie z ręcznym restartem załączającym się od +90ºC. W przypadku zadziałania JJ
NK Wzrost temperatury powietrza w nagrzewnicy w zależności od wydajności Wzrost temperatury powietrza, dΔ (oC)
Zastosowanie Elektryczne nagrzewnice kanałowe przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o przekroju okrągłym. Służą do podgrzewania powietrza w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
JJ
1 – 4,5 kW 2 – 6,0 kW 3 – 7,5 kW 4 – 9,0 kW 5 – 10,5 kW 6 – 12,0 kW 7 – 15,0 kW 8 – 18,0 kW 9 – 21,0 kW 10 – 24,0 kW 11 – 27,0 kW 12 – 36,0 kW 13 – 45,0 kW 14 – 54,0 kW
P(W) = L (m3/h) * 0,34 * t (oC)
Przepływ powietrza, (m3/h)
Seria
Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)
NK
400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500.
-
Moc nagrzewnicy (kW) 4,5; 6; 7,5; 9; 10,5; 12; 18; 21; 24; 27; 36; 45; 54 Akcesoria
str. 363
312
str. 364
-
Ilość faz 3 – trójfazowy
WWW.VENTS-GROUP.PL
Pobór prądu (A)
Napięcie (V)
Moc (kW)
Ilość elementów grzejnych x moc (kW)
NK 400x200-4,5-3
330
6,5
400
4,5
3x1,5
NK 400x200-6,0-3
440
8,7
400
6,0
3x2,0
NK 400x200-7,5-3
550
10,9
400
7,5
3x2,5
NK 400x200-9,0-3
660
13,0
400
9,0
3x3,0
NK 400x200-10,5-3
770
15,2
400
10,5
3x3,5
NK 400x200-12,0-3
880
17,4
400
12,0
3x4,0
NK 400x200-15,0-3
1100
21,7
400
15,0
3x5,0
NK 500x250-6,0-3
440
8,7
400
6,0
3x2,0
NK 500x250-7,5-3
550
10,9
400
7,5
3x2,5
NK 500x250-9,0-3
660
13,0
400
9,0
3x3,0
NK 500x250-10,5-3
770
15,2
400
10,5
3x3,5
NK 500x250-12,0-3
880
17,4
400
12,0
3x4,0
NK 500x250-15,0-3
1100
21,7
400
15,0
3x5,0
NK 500x250-18,0-3
1320
26,0
400
18,0
3x6,0
NK 500x250-21,0-3
1540
30,0
400
21,0
3x7,0
NK 500x300-6,0-3
440
8,7
400
6,0
3x2,0
NK 500x300-7,5-3
550
10,9
400
7,5
3x2,5
NK 500x300-9,0-3
660
13,0
400
9,0
3x3,0
NK 500x300-10,5-3
770
15,2
400
10,5
3x3,5
NK 500x300-12,0-3
880
17,4
400
12,0
3x4,0
NK 500x300-15,0-3
1100
21,7
400
15,0
3x5,0
NK 500x300-18,0-3
1320
26,0
400
18,0
3x6,0
NK 500x300-21,0-3
1540
30,0
400
21,0
3x7,0
NK 600x300-9,0-3
660
13,0
400
9,0
3x3,0
NK 600x300-12,0-3
880
17,4
400
12,0
3x4,0
NK 600x300-15,0-3
1100
21,7
400
15,0
3x5,0
NK 600x300-18,0-3
1320
26,0
400
18,0
3x6,0
NK 600x300-21,0-3
1540
30,0
400
21,0
3x7,0
NK 600x300-24,0-3
1760
34,7
400
24,0
3x8,0
NK 600x350-9,0-3
660
13,0
400
9,0
3x3,0
NK 600x350-12,0-3
880
17,4
400
12,0
3x4,0
NK 600x350-15,0-3
1100
21,7
400
15,0
3x5,0
NK 600x350-18,0-3
1320
26,0
400
18,0
3x6,0
NK 600x350-21,0-3
1540
30,0
400
21,0
3x7,0
NK 600x350-24,0-3
1760
34,7
400
24,0
3x8,0
NK 700x400-18-3
1320
26,0
400
18,0
6x3,0
NK 700x400-27-3
1980
39,0
400
27,0
9x3,0
NK 700x400-36-3
2640
52,0
400
36,0
12x3,0
NK 800x500-27-3
1980
39,0
400
27,0
9xx3,0
NK 800x500-36-3
2640
52,0
400
36,0
12x3,0
NK 800x500-54-3
3960
78,0
400
54,0
18x3,0
NK 900x500-45-3
3300
65,0
400
45,0
15x3,0
NK 900x500-54-3
3960
78,0
400
54,0
18x3,0
NK 1000x500-45-3
3300
65,0
400
45,0
15x3,0
NK 1000x500-54-3
3960
78,0
400
54,0
18x3,0
WWW.VENTS-GROUP.PL
NK
Min. wydajność powietrza (m3/h)
NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE
Charakterystyki techniczne:
313
NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE
1 - 24,5 kW 2 - 6,0 kW
NK Strata ciśnienia (Pa)
Strata ciśnienia (Pa)
NK
NK 400 x 200
3 - 7,5 kW 4 - 9,0 kW 5 - 10,5 kW
1 - 6,0 kW 2 - 7,5 kW
NK 500 x 250
3 - 9,0 kW
4 - 10,5 kW 5 - 12,0 kW 6 - 15,0 kW
6 - 12,0 kW
7 - 18,0 kW
7 - 15,0 kW
8 - 21,0 kW
Wydatek powietrza (m3/h)
Wydatek powietrza (m3/h)
NK
NK
1 - 6,0 kW 2 - 7,5 kW
Strata ciśnienia (Pa)
Strata ciśnienia (Pa)
6
NK 500 x 300
3 - 9,0 kW
4 - 10,5 kW 5 - 12,0 kW 6 - 15,0 kW 7 - 18,0 kW
1 - 9,0 kW 2 - 12,0 kW 3 - 15,0 kW 4 - 18,0 kW 5 - 21,0 kW 6 - 24,0 kW
NK 600 x 300
5 4 3
2
8 - 21,0 kW
1
Wydatek powietrza (m3/h)
Wydatek powietrza (m3/h)
NK 6
1 - 9,0 kW 2 - 12,0 kW 3 - 15,0 kW 4 - 18,0 kW 5 - 21,0 kW 6 - 24,0 kW
NK 600 x 250
3
5 4 3
Strata ciśnienia (Pa)
Strata ciśnienia (Pa)
NK
1 - 18,0 kW 2 - 27,0 kW 3 - 36,0 kW
NK 700 x 400
1
2 1
Wydatek powietrza (m3/h)
314
WWW.VENTS-GROUP.PL
2
Wydatek powietrza (m3/h)
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wymiary nagrzewnic:
1 - 27,0 kW 2 - 36,0 kW 3 - 54,0 kW
Typ
NK 800 x 500
Wydatek powietrza (m3/h)
Strata ciśnienia (Pa)
NK
1 - 45,0 kW 2 - 54,0 kW
NK 900 x 500
Wydatek powietrza (m /h)
B2
B3
1 - 45,0 kW 2 - 54,0 kW
NK 1000 x 500
H
H1
H2
L
NK 400x200-4,5-3
400 420
440
540 200 220 240 200 6,5
NK 400x200-6,0-3
400 420
440
540 200 220 240 200 6,5
NK 400x200-7,5-3
400 420
440
540 200 220 240 200 6,5
NK 400x200-9,0-3
400 420
440
540 200 220 240 200 6,5
NK 400x200-10,5-3 400 420
440
540 200 220 240 200 6,5
NK 400x200-12,0-3 400 420
440
540 200 220 240 200 6,5
NK 400x200-15,0-3 400 420
440
540 200 220 240 200 6,5
NK 500x250-6,0-3
500 520
540
640 250 270 290 200 7,65
NK 500x250-7,5-3
500 520
540
640 250 270 290 200 7,65
NK 500x250-9,0-3
500 520
540
640 250 270 290 200 7,65
NK 500x250-10,5-3 500 520
540
640 250 270 290 200 7,65
NK 500x250-12,0-3 500 520
540
640 250 270 290 200 7,65
NK 500x250-15,0-3 500 520
540
640 250 270 290 200 7,65
NK 500x250-18,0-3 500 520
540
640 250 270 290 200 7,65
NK 500x250-21,0-3 500 520
540
640 250 270 290 200 7,65
NK 500x300-6,0-3
500 520
540
640 300 320 340 200 8,2
NK 500x300-7,5-3
500 520
540
640 300 320 340 200 8,2
NK 500x300-9,0-3
500 520
540
640 300 320 340 200 8,2
NK 500x300-10,5-3 500 520
540
640 300 320 340 200 8,2
NK 500x300-12,0-3 500 520
540
640 300 320 340 200 8,2
NK 500x300-15,0-3 500 520
540
640 300 320 340 200 8,2
NK 500x300-18,0-3 500 520
540
640 300 320 340 200 8,2
NK 500x300-21,0-3 500 520
540
640 300 320 340 200 8,2
600 620
640
740 300 320 340 200 9,4
NK 600x300-12,0-3 600 620
640
740 300 320 340 200 9,4
NK 600x300-15,0-3 600 620
640
740 300 320 340 200 9,4
NK 600x300-18,0-3 600 620
640
740 300 320 340 200 9,4
NK 600x300-21,0-3 600 620
640
740 300 320 340 200 9,4
NK 600x300-24,0-3 600 620
640
740 300 320 340 200 9,4
NK 600x350-9,0-3
600 620
640
740 350 370 390 200 9,75
NK 600x350-12,0-3 600 620
640
740 350 370 390 200 9,75
NK 600x350-15,0-3 600 620
640
740 350 370 390 200 9,75
NK 600x350-18,0-3 600 620
640
740 350 370 390 200 9,75
NK 600x350-21,0-3 600 620
640
740 350 370 390 200 9,75
NK 600x350-24,0-3 600 620
640
740 350 370 390 200 9,75
NK 700x400-18-3
700 720
740
840 400 420 440 390
NK 700x400-27-3
700 720
740
840 400 420 440 510 18,5
NK 700x400-36-3
700 720
740
840 400 420 440 750
25
NK 800x500-27-3
800 820
840
940 500 520 540 390
19
NK 800x500-36-3
800 820
840
940 500 520 540 510 23,5
NK 800x500-54-3
800 820
840
940 500 520 540 750
30
NK 900x500-45-3
900
920
940 1040 500 520 540 750
31
NK 900x500-54-3
900
920
940 1040 500 520 540 750 33,5
14
NK 1000x500-45-3 1000 1020 1040 1140 500 520 540 750
33
NK 1000x500-54-3 1000 1020 1040 1140 500 520 540 750
36 NK
Strata ciśnienia (Pa)
NK
B
Waga (kg)
B1
NK 600x300-9,0-3
3
Wymiary (mm)
NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE
Strata ciśnienia (Pa)
NK
Wydatek powietrza (m3/h)
WWW.VENTS-GROUP.PL
315
NAGRZEWNICE WODNE
Seria
NKV
Zastosowanie Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okrągłych.
JJ
Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej stali, rurowe kolektory są wykonane z miedzianych rurek, powierzchnia wymiennika ciepła jest wykonana z aluminiowych płyt. W celu hermetycznego połączenia z przewodami wentylacyjnymi nagrzewnice są zaopatrzone w gumowe uszczelki. Nagrzewnice występują w wariancie dwu- lub czterorzędowym, przeznaczone są do eksploatacji przy maksymalnym roboczym ciśnieniu 1,6 MPa (16 bar) i maksymalnej roboczej temperaturze wody +90ºC. We wlotowym króćcu nagrzewnicy jest przewidziana możliwość montażu czujnika temperatury zabezpieczającego przed zamarzaniem nagrzewnicy.
JJ
Montaż Konstrukcja nagrzewnicy pozwala umieścić ją na okrągłych kanałach wentylacyjnych za pomocą klamer. Nagrzewnice wodne powinny być ustawiane w położeniu pozwalającym dokonać jej odpowietrzania. Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na nagrzewnicy. Zaleca się ustawiać tak, żeby strumień powietrzny był równomiernie rozdzielony na cały przekrój. Przed nagrzewnicą powinien być ustawiony filtr powietrzny, zabezpieczający przed zabrudzeniem. Nagrzewnica powinna być ustawiana za wentylatorem. Odległość między wentylatorem a nagrzewnicą powinna wynosić nie mniej niż dwie średnice nagrzewnicy. Nagrzewnicę należy połączyć zgodnie z przykładem poniżej. W innym przypadku jej sprawność będzie mniejsza o około 15%. Jeśli nośnikiem ciepła jest woda, urządzenia grzewcze są przeznaczone dla instalowania tylko JJ
Podłączenie w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza
wewnątrz pomieszczenia. Dla montaży zewnętrznego konieczne jest używanie jako nośnika ciepła niezamarzającej mieszkanki (na przykład roztwór glikolu etylenowego). Dla prawidłowej i bezpiecznej pracy nagrzewnicy proponuje się stosować system automatyki, zabezpieczający kompleksowe sterowanie i zabezpieczenie: automatyczne regulowanie mocą i temperaturą ogrzewanego powietrza; włączenie systemu wentylacji ze wstępnym nagrzewaniem nagrzewnicy; zastosowanie zasłonek powietrznych, wyposażonych w napęd z mechanizmem wspomagającym ze sprężyną zwrotną; ocenianie stanu filtra przy pomocy czujnika różnicowego ciśnienia – presostatu; zatrzymanie wentylatora w przypadku groźby zamarznięcia nagrzewnicy.
Podłączenie w tym samym kierunku co strumień powietrza
Akcesoria
316
Seria
Średnica kołnierza (mm)
NKV
100; 125; 150; 160; 200; 250; 315
-
Liczba rzędów rur 2; 4
str. 334
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wymiary nagrzewnic: Wymiary (mm) ØD
B
H
H3
L
L1
L2
L3
K
Liczba rzędów rur
Waga (kg)
99
350
230
150
300
32
43
220
G 3/4”
2
3,9
NKV 100-4
99
350
230
150
300
28
65
220
G 3/4”
4
5,2
NKV 125-2
124
350
230
150
300
32
43
220
G 3/4”
2
4,0
NKV 125-4
124
350
230
150
300
28
65
220
G 3/4”
4
5,3
NKV 150-2
149
400
280
200
300
32
43
220
G 3/4”
2
7,5
NKV 150-4
149
400
280
200
300
28
65
220
G 3/4”
4
8,2
NKV 160-2
159
400
280
200
300
32
43
220
G 3/4”
2
7,5
NKV 160-4
159
400
280
200
300
28
65
220
G 3/4”
4
8,2
NKV 200-2
198
400
280
200
300
32
43
220
G 3/4”
2
7,5
NKV 200-4
198
400
280
200
300
28
65
220
G 3/4”
4
8,2
NKV 250-2
248
470
350
270
350
32
43
270
G 1”
2
10,3
NKV 250-4
248
470
350
270
350
28
65
270
G 1”
4
10,8
NKV 315-2
313
550
430
350
450
57
43
370
G 1”
2
12,6
NKV 315-4
313
550
430
350
450
53
65
370
G 1”
4
13,4
Strata ciśnienia powietrza nagrzewnic wodnych NKV
NKV okrągła
te
cz
a
w
do
zę
r ro
wa
do
zę
ur
dw
NAGRZEWNICE WODNE
Opór aerodynamiczny (Pa)
NKV
NKV 100-2
Zużycie powietrza (m3/h)
Typ
Prędkość strumienia powietrza (m/s)
WWW.VENTS-GROUP.PL
317
NAGRZEWNICE WODNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV
NKV 100-2 / NKV 125-2
Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 250 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (17,5ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (3,25 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,42 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (2,9 kPa).
NKV
NKV 100-4 / NKV 125-4
Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 700 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,4 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (26ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (13,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,16 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (15,0 kPa).
318
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV
NKV 150-2 / NKV 160-2 / NKV 200-2
Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływającego przez na grzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Dla wydajności 700 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,4 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -10ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (21ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -10ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (8,6 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,11 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (8,2 kPa).
NKV
NKV 150-4 / NKV 160-4 / NKV 200-4
Moc nagrzewnicy (kW)
Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Dla wydajności 700 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,4 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (26ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (13,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,16 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (15,0 kPa).
WWW.VENTS-GROUP.PL
NKV
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływającego przez na grzewnicę (m/s)
NAGRZEWNICE WODNE
Temperatura zewnęt rzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
319
NAGRZEWNICE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV
NKV 250-2
Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrzap rzepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Dla wydajności 1500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,4 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (20ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (15,5 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,19 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (11,0 kPa).
NKV
NKV 250-4
Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrzap rzepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: 3 Dla wydajności 1000 m /h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,4 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (28ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (19,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,23 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (17,0 kPa).
320
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV
NKV 315-2
Moc nagrzewnicy (kW) Tem peratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powie trza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)
Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 1500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,2 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (21ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (23,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,28 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (12,5 kPa).
NKV
NKV 315-4
Moc nagrzewnicy (kW)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)
NKV
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powie trza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)
NAGRZEWNICE WODNE
Tem peratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 1500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,2 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (28ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (28,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,34 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (16,0 kPa).
WWW.VENTS-GROUP.PL
321
NAGRZEWNICE WODNE
Seria
NKV
Zastosowanie Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekroju prostokątnym.
JJ
Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej stali, rurowe kolektory są wykonane z miedzianych rurek, powierzchnia wymiennika ciepła jest wykonana z aluminiowych płyt. Nagrzewnice występują w wariancie 2-, 3- lub 4-rzędowym. Przeznaczone są do eksploatacji przy maksymalnym roboczym ciśnieniu 1,6M Pa (16 bar) i maksymalnej roboczej temperaturze wody +90ºC. W wyjściowym kolektorze nagrzewnicy jest specjalnie przystosowane miejsce dla czujnika pomiaru temperatury zabezpieczającego przed zamarznięciem nagrzewnicy.
JJ
Montaż montaż nagrzewnicy do systemy wentylacyjnego odbywa się za pośrednictwem ramek montażoJJ
wych do kanałów wentylacyjnych. Wodne nagrzewnice mogą być ustawiane w dowolnym położeniu, pozwalającym na jej odpowietrzanie. Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na nagrzewnicy; zaleca się ustawienie w pozycji, w której strumień powietrza przepływa równomiernie przez cały przekrój; jeśli nagrzewnica znajduje się za wentylatorem, długość przewodu wentylacyjnego powinna być nie mniejsza niż 1-1,5 m w celu stabilizacji strumienia powietrza; przed nagrzewnicą powinien być zamontowany filtr powietrzny, zabezpieczający przed zabrudzeniem; nagrzewnicę należy połączyć zgodnie z przykładem poniżej, W innym przypadku jej sprawność będzie mniejsza o około 15%; jeśli nośnikiem ciepła jest woda, urządzenia grzewcze są przeznaczone do instalowania tylko wewnątrz pomieszczenia. Do montażu zewnętrznego konieczne jest użycie jako nośnika ciepła nieza-
Podłączenie w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza
marzającej mieszanki (na przykład roztwór glikolu etylenowego); dla prawidłowej i bezpiecznej pracy nagrzewnicy zalecane jest stosowanie systemu automatyki, zapewniającego kompleksowe sterowanie i zabezpieczenie: automatyczne regulowanie mocą i temperaturą ogrzewanego powietrza; włączenie systemu wentylacji ze wstępnym nagrzewaniem nagrzewnicy; zastosowanie przepustnicy powietrznej z napędem mechanicznym; określanie stanu filtra przy pomocy czujnika różnicowego ciśnienia; zatrzymanie wentylatora w przypadku zagrożenia zamarznięciem nagrzewnicy.
Podłączenie w tym samym kierunku co strumień powietrza
Akcesoria
322
Seria
Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)
NKV
400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500
-
Liczba rzędów rur 2; 3; 4
str. 334
WWW.VENTS-GROUP.PL
Wymiary nagrzewnic: Wymiary (mm) B
B1
B2
B3
H
H1
H2
H3
L
L1
L2
K
Liczba rzędów rur
NKV 400x200-2
400
420
440
565
200
220
240
150
200
43
43
G 3/4”
2
NKV 400x200-4
400
420
440
565
200
220
240
150
200
38
65
G 3/4”
4
8,1
NKV 500x250-2
500
520
540
665
250
270
290
200
200
43
43
G 3/4”
2
15,8
NKV 500x250-4
500
520
540
665
250
270
290
200
200
38
65
G 3/4”
4
16,3
NKV 500x300-2
500
520
540
665
300
320
340
250
200
43
43
G 1”
2
11,5
NKV 500x300-4
500
520
540
665
300
320
340
250
200
38
65
G 1”
4
12,0
NKV 600x300-2
600
620
640
765
300
320
340
250
200
43
43
G 1”
2
21,8
NKV 600x300-4
600
620
640
765
300
320
340
250
200
38
65
G 1”
4
22,3
NKV 600x350-2
600
620
640
765
350
370
390
300
200
43
43
G 1”
2
22,4
NKV 600x350-4
600
620
640
765
350
370
390
300
200
38
65
G 1”
4
22,9
NKV 700x400-2
700
720
740
865
400
420
440
350
200
36
47
G 1”
2
27,8
NKV 700x400-3
700
720
740
865
400
420
440
350
200
42
58
G 1”
3
28,4
NKV 800x500-2
800
820
840
965
500
520
540
450
200
36
47
G 1”
2
36,5
NKV 800x500-3
800
820
840
965
500
520
540
450
200
42
58
G 1”
3
37,2
NKV 900x500-2
900
920
940
1065
500
520
540
450
200
36
47
G 1”
2
40,4
Typ
Waga (kg)
7,6
NKV 900x500-3
900
920
940
1065
500
520
540
450
200
42
58
G 1”
3
41,2
NKV 1000x500-2
1000
1020
1040
1165
500
520
540
450
200
36
47
G 1”
2
44,3
NKV 1000x500-3
1000
1020
1040
1165
500
520
540
450
200
42
58
G 1”
3
45,2
Spadek ciśnienia powietrza w nagrzewnicach wodnych NKV:
NKV prostokątna t
tr
a
w
do
zę
r zy
wa
do
zę
ur
NAGRZEWNICE WODNE
dw
NKV
Wydajność m3/h
Spadek ciśnienia (Pa)
cz
a
ow
ęd
rz
o er
Prędkość strumienia powietrza m/s
WWW.VENTS-GROUP.PL
323
NAGRZEWNICE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV
NKV 400 x 200-2
Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrz a przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 950 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (23ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (13,5 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,14 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (1,5 kPa).
NKV
NKV 400 x 200-4
Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrz a przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Dla wydajności 950 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,2 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (29ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (16,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,2 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (2,1 kPa).
324
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV
NKV 500 x 250-2
Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powie trza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)
Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 1450 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,2 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (24ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (21,5 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,27 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (3,2 kPa).
NKV
NKV 500 x 250-4
Moc nagrzewnicy (kW)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)
NKV
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powie trza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)
NAGRZEWNICE WODNE
Tem peratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 1450 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,2 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (28ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (31,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,38 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (9,8 kPa).
WWW.VENTS-GROUP.PL
325
NAGRZEWNICE WODNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV
NKV 500 x 300-2
Moc nagrzewnicy (kW) Tem peratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływ ającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)
Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 2000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (22ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (28,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,35 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (3,8 kPa).
NKV
NKV 500 x 300-4
Moc nagrzewnicy (kW)
Prędkość powietrza przepływ ającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Te mperatura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 1450 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (31ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (35,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,43 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (9,0 kPa).
326
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV
NKV 600 x 300-2
Moc nagrzewnicy (kW) Tempera tura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)
Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 2500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (20ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (37,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,46 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (6,7 kPa).
NKV
NKV 600 x 300-4
Moc nagrzewnicy (kW)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
NKV
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)
NAGRZEWNICE WODNE
Tempe ratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)
Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 2500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (29ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (48,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,6 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (14,0 kPa).
WWW.VENTS-GROUP.PL
327
NAGRZEWNICE WODNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV
NKV 600 x 350-2
Moc nagrzewnicy (kW) Tempera tura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewn icę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 3500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,65 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -10ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (22,5ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -10ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (42,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,5 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (6,5 kPa).
NKV
NKV 600 x 350-4
Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnęt rzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewn icę (m/s)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 3500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,65 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (24ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (68,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,84 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (18,0 kPa).
328
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV
NKV 700 x 400-2
Moc nagrzewnicy (kW) Tem peratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływającego przez nagr zewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)
Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 4500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,45 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -10ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (24ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -10ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (55,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,68 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (9,2 kPa).
NKV
NKV 700 x 400-3
Moc nagrzewnicy (kW)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
NKV
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływającego przez nagr zewnicę (m/s)
NAGRZEWNICE WODNE
Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)
Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 4500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,45 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (27ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (82,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (1,02 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (13,0 kPa).
WWW.VENTS-GROUP.PL
329
NAGRZEWNICE WODNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV
NKV 800 x 500-2
Moc nagrzewnicy (kW)
Tem peratura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 5500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,8 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -10ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (24,5ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -10ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (73,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,91 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (11,0 kPa).
NKV
NKV 800 x 500-3
Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zew nętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnic ę (m/s)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 6750 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,7 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (26ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (123,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (1,54 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (27,0 kPa).
330
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV
NKV 900 x 500-2
Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływającego przez na grzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)
Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 7000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,4 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (18ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (102,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (1,23 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (21,0 kPa).
NKV
NKV 900 x 500-3
Moc nagrzewnicy (kW)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
NKV
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływającego przez na grzewnicę (m/s)
NAGRZEWNICE WODNE
Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)
Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 7000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,4 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (28ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (124,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (1,55 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (28,0 kPa).
WWW.VENTS-GROUP.PL
331
NAGRZEWNICE WODNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV
NKV 1000 x 500-2
Moc nagrzewnicy (kW) Temperat ura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy
(oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)
Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 7000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,1 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (20ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (101,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (1,25 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (22,0 kPa).
332
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV
NKV 1000 x 500-3
Moc nagrzewnicy (kW)
160
Temper atura zewnętrzna powietrza (oC)
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)
180
60
Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
50 40
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
30 20 10 0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
NKV
NAGRZEWNICE WODNE
Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Dla wydajności 7000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,1 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (30ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (135,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (1,7 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (34,0 kPa).
WWW.VENTS-GROUP.PL
333
AUTOMATYKA HYDRAULICZNA
Seria
USVK
Zastosowanie Automatyka hydrauliczna przeznaczona jest do zasilania nagrzewnic wodnych i aparatów grzewczych w medium grzewcze jakiem jest woda.
JJ
Konstrukcja i opis pracy Konstrukcja przedstawia rysunek 1. USVK występuje w prawym lub lewym wykonaniu. USVK składa się z: 1) pompy wodnej zapewniającej odpowiedni przepływ czynnika grzewczego, 2) siłownika elektrycznego do regulacji ustawienia zaworu trójdrogowego, 3) zaworu trójdrogowego służącego do regulacji ilości przepływu czynnika grzewczego przez nagrzewnicę, 4) łącznika pomiędzy zasilaniem a powrotem. JJ
Regulacja i obsługa USVK Montaż i regulacja może być dokonywana tylko przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Zabrania się eksploatacji USVK poza obrębem skali temperatur, pokazanych w danej instrukcji, a także w pomieszczeniach z obecnością agresywnych domieszek oraz w środowisku zagrażającym wybuchem.
JJ
334
Przed włączeniem USVK do sieci koniecznie trzeba upewnić, że nie ma widocznych uszkodzeń. Przy regulowaniu węzła wodnego służącego należy przestrzegać następujących reguł: – k onieczne jest zapewnienie poziomu położenia osi wału silnika, –w ykluczyć możliwość przekazu obciążeń mechanicznych na USVK od podłączonych przewodów rurowych, –n ależy wykluczyć możliwość przypadkowego zetknięcia przewodów zasilających z ruchomymi częściami USVK. Podłączenie USVK do magistrali wodnej Doprowadzenie (odprowadzenie) wody do USVK dokonuje się w bezpośrednim przyłączeniu do stacjonarnej magistrali za pomocą giętkich metalowo-gumowych węży lub przy użyciu gwintowego połączenia z króćcem wlotowym i wylotowym. Doprowadzenie przewodów rurowych należy wykonać w taki sposób, żeby przy przeprowadzeniu prac serwisowych była możliwość ich szybkiego odłączenia.
Podłączenia elektryczne Wszystkie elektryczne podłączenia powinny być wykonane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Przed podłączeniem trzeba zainstalować uziemienie ochronne pompy cyrkulacyjnej. Podłączenie silnika elektrycznego pompy i napędu elektrycznego przeprowadza się zgodnie ze schematami znajdującymi się w DTR.
JJ
Warunki eksploatacji – temp. otoczenia do + 5 do + 40oC – max temp. wody na zasilaniu + 150oC
JJ
JJ
Seria
Średnica podłączenia (cale)
USVK
3/4”; 1”; 1 1/4”; 1 1/2”; 2”
3
2
1
4 Rys. 1
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne: Typ US
USVK-3/4-4
USVK-1-6
USVK-1 1/4 -10
USVK-1 1/2 -16
USVK-2-25
(m3/h)
do 4
do 6
do 10
do 16
do 25
Napór (mws)
do 6
do 6
do 6
do 11
do 11
Ciśnienie (Pa)
10
10
10
10
10
Średnica przyłącza (mm)
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
Waga (kg)
4,1
6,8
7,4
22
30,7
Przepływ wody
Wymiary gabarytowe: Wymiary (mm) B
H
H1
L
Waga (kg)
USVK-3/4-4
150
290
180
460
4,1
USVK-1-6
175
320
210
490
6,8
USVK-1 1/4-10
175
355
240
500
7,4
USVK-1
266
420
255
610
23,0
312
474
290
660
31,0
Typ
1/4
-16
USVK-2-25
USVK
AUTOMATYKA HYDRAULICZNA
Schemat podłączenia do centralnej sieci wodnej:
T1 i T2 - zasilający i powrotny przewód sieci wodnej, który doprowadza energię cieplną; P1 i P2 - przyrząd pomiarowy ciśnienia cieczy w sieci, która doprowadza energię cieplną;
1 - USVK (węzeł służący do mieszania); 2 - nagrzewnica wodna; 3 - trójdrożny zawór z siłownikiem; 4 - pompa cyrkulacyjna; 5 - zawór odcinający;
WWW.VENTS-GROUP.PL
6 - zasilający i powrotny przewód sieciowy, który doprowadza energię cieplną do nagrzewnicy; 7 - zawór zwrotny; 8 - zawór bezpieczeństwa; 9 - filtr oczyszczania wstępnego.
335
CHŁODNICE WODNE
Seria
OKV
Zastosowanie Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą być wykorzystywane jako chłodnice w centralach nawiewnych albo nawiewno-wywiewnych.
JJ
Konstrukcja Obudowa chłodnicy wykonana jest ze stali ocynkowanej, rurowe kolektory wykonane są z miedzi, powierzchnia wymiennika ciepła wykonana jest z płyt aluminiowych. Chłodnice produkowane są w 3 rzędowym wykonaniu, i są przeznaczone do eksploatacji przy maksymalnym roboczym ciśnieniu wody 1,5 MPa (15 bar). Chłodnice wyposażone są w tacę ociekową z odprowadzeniem.
JJ
Montaż Montaż chłodnicy dokonuje się za pomocą ramek montażowych. Chłodnice mogą być montowane tyl-
ko w położeniu poziomym, pozwalającym dokonać jej odpowietrzania i odprowadzania skroplin. Zaleca się takie ustawienie, aby strumień powietrzny był równomiernie rozdzielony na cały przekrój Przed chłodnicą powinien być ustawiony filtr powietrza, zabezpieczający przed zabrudzeniem Chłodnica może być ustawiana przed albo za wentylatorem. Jeżeli chłodnica znajduje się za wentylatorem, zaleca się aby odległość między chłodnicą a wentylatorem wynosiła minimum 1 m. Chłodnicę należy podłączyć w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza (patrz rysunek) aby osiągnąć maksymalny uzysk chłodu. Wszystkie obliczeniowe normogramy w katalogu są dla takiego sposobu podłączenia. Jeśli czynnikiem chłodzącym jest woda, chłodnice są przeznaczone do instalowania tylko wewnątrz pomieszczenia, w których temperatura nie obniża się niżej niż 0oC. Do montażu zewnętrznego chłodnicy lub gdy temperatura otoczenia może spaść poniżej zera, konieczne jest stosowanie np. glikolu. Przy prędkości powietrza większej niż 2,5 m/sek proponuje się ustawiać skraplacz, (zamawia się go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z chłodnicy. Będzie on zapobiegał przenikaniu skroplin do systemu wentylacyjnego. Odprowadzanie skroplin z chłodnicy koniecznie
musi odbywać się przez syfon. Wysokość syfonu zależy od ciśnienia wentylatora. Wysokość syfonu można obliczyć zgodnie z pokazanym niżej rysunkiem i tablicą:
H (mm)
K (mm)
100
55
P (Pa) 600
200
105
1100
260
140
1400
H - wysokość syfonu K - wysokość odprowadzania P - ciśnienie wentylatora
Dla prawidłowej i bezpiecznej pracy chłodnicy, proponuje się stosować system automatyki, zabezpieczający kompleksowe sterowanie i automatyczne regulowanie efektywnością chłodzenia i temperaturą schłodzenia powietrza.
JJ
Podłączenie w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza
Podłączenie w tym samym kierunku, co strumień powietrza
Wymiary: Typ
Wymiary (mm) B
B1
B2
B3
H2
H3
H4
L1
L2
K
OKV 400x200-3
400
420
438
528
200 220 238
H
H1
70
273 395
176
43
G 3/4”
OKV 500x250-3
500
520
538
628
250 270 288
120 323 395
176
43
G 3/4”
OKV 500x300-3
500
520
538
628
300 320 338
175 373 395
176
43
G 3/4”
OKV 600x300-3
600
620
638
728
300 320 338
170 373 395
176
43
G 3/4”
OKV 600x350-3
600
620
638
728
350 370 388
220 423 395
176
43
G 3/4”
OKV 700x400-3
700
720
738
828
400 420 438
250 473 395
170
55
G 1”
OKV 800x500-3
800
820
838
928
500 520 538
340 573 395
170
55
G 1”
OKV 900x500-3
900
920
938
1028 500 520 538
350 573 395
170
55
G 1”
OKV 1000x500-3
1000 1020 1038
1128
350 573 395
170
55
G 1”
500 520 538
L
Akcesoria
336
Seria
Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)
OKV
400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500
-
Liczba rzędów rur 3
str. 272
WWW.VENTS-GROUP.PL
Strata ciśnienia powietrza w chłodnicach OKV:
Wydajność (m3/h)
Opór aerodynamiczny (Pa)
OKV prostokątna
Prędkość strumienia powietrza (m/s) OKV
OKF 400 x 200-3
Wydajność powietrza przepływającego przez chłodnicę (m3/h)
CHŁODNICE WODNE
Prędkość powietrza w chłodnicy (m/s)
OKV
tu
Spadek ciśnienia wody (kPa)
ra mpe
o , C
wietrza go po
trzne
ewnę ra z
Wil go tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rz a
a te niow icze Obl
Moc chłodnicy (kW)
Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg o
po wi et rz a
Temperatura powietrza po przejściu przez chłodnicę (oC)
Wydajność wody przepływającej przez chłodnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów chłodnicy wodnej: Dla wydajności 900 m3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 3,2 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest ochłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową letniej temperatury (na przykład +32ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (20,1ºC) . Dlatego aby określić moc chłodnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej letniej temperatury (na przykład +32C), przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (6,5 kW) . Aby określić niezbędną wydajność chłodnicy, trzeba opuścić prostopadłą na oś wydajności (zużycia wody) przepływającej przez chłodnicę (0,26 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w chłodnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (15,0 kPa).
WWW.VENTS-GROUP.PL
337
CHŁODNICE WODNE Charakterystyka chłodnicy wodnej OKV
OKV 500 x 250-3
licz Ob
te wa enio
rat mpe
ze ura
etr powi ego trzn wnę
Moc chłodnicy (kW)
o C za,
Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rza
W ilg otn oś ćz ew nę trz ne go
po wi etr za
Temperatura powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza w chłodnicy (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez chłodnicę (l/s)
Przykład obliczania parametrów chłodnicy wodnej: Dla wydajności 1400 m3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 3,1 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest ochłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową letniej temperatury (na przykład +32ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (20ºC) . Dlatego aby określić moc chłodnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej letniej temperatury (na przykład +32C), przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (10,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność chłodnicy, trzeba opuścić prostopadłą na oś wydajności (zużycia wody) przepływającej przez chłodnicę (0,4 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w chłodnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (17,0 kPa).
OKV
OKV 500 x 300-3
licz Ob
enio
mpe
o
C
po wi et rz a
te wa
za, wietr o po neg nętrz zew ra ratu
Moc chłodnicy (kW)
Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg o
Wil go tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rza
Temperatura powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza w chłodnicy (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez chłodnicę (l/s)
Przykład obliczania parametrów chłodnicy wodnej: Dla wydajności 2000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest ochłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową letniej temperatury (na przykład +32ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (26ºC) . Dlatego aby określić moc chłodnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej letniej temperatury (na przykład +32C), przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (13,6 kW) . Aby określić niezbędną wydajność chłodnicy, trzeba opuścić prostopadłą na oś wydajności (zużycia wody) przepływającej przez chłodnicę (0,54 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w chłodnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (27,0 kPa).
338
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyka chłodnicy wodnej OKV Temperatura powietrza po przejściu przez chłodnicę (oC)
Moc chłodnicy (kW)
OKV 600 x 300-3 o za, C
te wa enio licz Ob
ratu mpe
Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rz a
Wil go tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rza
wietr
po ego ętrzn ewn ra z
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza w chłodnicy (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez chłodnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez chłodnicę (l/s)
Przykład obliczania parametrów chłodnicy wodnej: Dla wydajności 2500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest ochłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową letniej temperatury (na przykład +32ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (20,7ºC) . Dlatego aby określić moc chłodnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej letniej temperatury (na przykład +32C), przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (17,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność chłodnicy, trzeba opuścić prostopadłą na oś wydajności (zużycia wody) przepływającej przez chłodnicę (0,68 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w chłodnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (27,0 kPa).
OKV
OKV 600 x 350-3 mp
Wydajność powietrza przepływającego przez chłodnicę (m3/h)
CHŁODNICE WODNE
Prędkość powietrza w chłodnicy (m/s)
OKV
a te niow
Spadek ciśnienia wody (kPa)
cze
po wi et rz a
Obli
o , C wietrza go po rzne wnęt e z ra eratu
Moc chłodnicy (kW)
Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg o
Wil go tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rza
Temperatura powietrza po przejściu przez chłodnicę (oC)
Przykład obliczania parametrów chłodnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej przez chłodnicę (l/s) Dla wydajności 2850 m3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 3,85 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest ochłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową letniej temperatury (na przykład +32ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (20,7ºC) . Dlatego aby określić moc chłodnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej letniej temperatury (na przykład +32C), przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (19,8 kW) . Aby określić niezbędną wydajność chłodnicy, trzeba opuścić prostopadłą na oś wydajności (zużycia wody) przepływającej przez chłodnicę (0,78 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w chłodnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (30,0 kPa).
WWW.VENTS-GROUP.PL
339
CHŁODNICE WODNE Charakterystyka chłodnicy wodnej OKV Temperatura powietrza po przejściu przez chłodnicę (oC)
OKV 700 x 400-3
Moc chłodnicy (kW)
a te niow cze
po wi et rz a
Obli
o C rza, owiet
Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg o
Wil go tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rza
go p
e ętrzn ewn ra z ratu mpe
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza w chłodnicy (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez chłodnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez chłodnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów chłodnicy wodnej: Dla wydajności 4000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 4,15 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest ochłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową letniej temperatury (na przykład +32ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (19,8ºC) . Dlatego aby określić moc chłodnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej letniej temperatury (na przykład +32C), przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (28,5 kW) . Aby określić niezbędną wydajność chłodnicy, trzeba opuścić prostopadłą na oś wydajności (zużycia wody) przepływającej przez chłodnicę (1,14 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w chłodnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (28,0 kPa).
OKV Moc chłodnicy (kW)
OKV 800 x 500-3 trza, powie
o
C
Obli
po wi et rz a
a te niow cze
go trzne ewnę ra z ratu mpe
Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg o
Wil go tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rza
Temperatura powietrza po przejściu przez chłodnicę (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza w chłodnicy (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez chłodnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez chłodnicę (l/s)
Przykład obliczania parametrów chłodnicy wodnej: Dla wydajności 6000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 4,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest ochłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową letniej temperatury (na przykład +32ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (19,9ºC) . Dlatego aby określić moc chłodnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej letniej temperatury (na przykład +32C), przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (43,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność chłodnicy, trzeba opuścić prostopadłą na oś wydajności (zużycia wody) przepływającej przez chłodnicę (1,7 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w chłodnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (36,0 kPa).
340
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyka chłodnicy wodnej OKV
OKV 900 x 500-3
Obl
a te niow icze
mp
trzn ewnę ra z eratu
Moc chłodnicy (kW)
ego
trza,
powie
o
C
Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rz a
Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rza
Temperatura powietrza po przejściu przez chłodnicę (oC)
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Prędkość powietrza w chłodnicy (m/s)
Wydajność powietrza przepływającego przez chłodnicę (m3/h)
Wydajność wody przepływającej przez chłodnicę (l/s)
Przykład obliczania parametrów chłodnicy wodnej: Dla wydajności 7000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 4,4 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest ochłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową letniej temperatury (na przykład +32ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (19,7ºC) . Dlatego aby określić moc chłodnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej letniej temperatury (na przykład +32C), przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (47,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność chłodnicy, trzeba opuścić prostopadłą na oś wydajności (zużycia wody) przepływającej przez chłodnicę (1,9 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w chłodnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (34,0 kPa).
OKV
OKV 1000 x 500-3
Moc chłodnicy (kW) C
po wi et rz a
a te niow cze
ra ratu mpe
o
Obli
Wydajność powietrza przepływającego przez chłodnicę (m3/h)
OKV
Prędkość powietrza w chłodnicy (m/s)
CHŁODNICE WODNE
Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg o
Wil go tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rza
a, wietrz go po
ne nętrz zew
Spadek ciśnienia wody (kPa)
Temperatura powietrza po przejściu przez chłodnicę (oC)
Przykład obliczania parametrów chłodnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej przez chłodnicę (l/s) Dla wydajności 7000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 4,1 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest ochłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniową letniej temperatury (na przykład +32ºC) przeprowadzić w lewo linię do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (19,6ºC) . Dlatego aby określić moc chłodnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności z linią obliczeniowej letniej temperatury (na przykład +32C), przeprowadzić na prawo linię w celu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (52,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność chłodnicy, trzeba opuścić prostopadłą na oś wydajności (zużycia wody) przepływającej przez chłodnicę (2,05 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w chłodnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą na oś spadku ciśnienia wody (37,0 kPa).
WWW.VENTS-GROUP.PL
341
ZAWORY ZWROTNE Zastosowanie Zawór zwrotny jest przeznaczony do automatycznego zamykania przekroju okrągłych przewodów wentylacyjnych i zapobiegania niekontrolowanemuruchowi powietrza w odwrotnym kierunku przy wyłączonym systemie wentylacyjnym Klapy zaworu otwierają się pod ciśnieniem, wywołanym przez strumień powietrza i zamykane są za pomocą sprężyn zwrotnych.
Seria
JJ
KOM
Montaż Konstrukcja zaworu pozwala umieścić go w okrągłych przewodach wentylacyjnych za pomocą klamer. Oś obrotu klap zaworu powinna przebiegać pionowo. Przy rozmieszczeniu zaworu w systemie wentylacji konieczne jest uwzględnienie kierunku strumienia powietrza.
JJ
Konstrukcja Obudowa zaworu jest wykonana z ocynkowanej blachy, klapy wykonane są z blachy aluminiowej. Zawór posiada 2 klapy.
JJ
Wymiary zaworów zwrotnych: Typ
Wymiary (mm)
Waga (kg)
ØD
L
KOM 100
99
80
0,18
KOM 125
124
100
0,27
KOM 150
149
115
0,38
KOM 160
159
120
0,42
KOM 200
199
145
0,63
KOM 250
249
165
0,90
KOM 315
314
190
1,31
KOM
Strata ciśnienia (Pa)
Strata ciśnienia (Pa)
KOM
1 - KOM 100 2 - KOM 125 3 - KOM 150 4 - KOM 160
Wydatek powietrza (m3/h)
342
Seria
Średnica kołnierza (mm)
KOM
100; 125; 150; 160; 200; 250; 315
1 - KOM 200 2 - KOM 250 3 - KOM 315
Wydatek powietrza (m3/h)
WWW.VENTS-GROUP.PL
PRZEPUSTNICE WIELOPŁASZCZYZNOWE
Seria
Seria
RRVAF
RRVA
Zastosowanie Przepustnica to wielożaluzjowy zawór przeznaczony do regulowania wydajności (RRV) albo automatycznego przysłonięcia kanału wentylacyjnego z prostokątnym przekrojem (RRVA, RRAF)
JJ
Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej. Obrotowe profile z aluminium obracają się za pośrednictwem plastikowych kół zębatych. RRV – ręczny regulator przepływu wyposażony w dźwignię z metalowym uchwytem i zamkiem.
JJ
RRVA – regulator przepływu zaopatrzony w napęd mechaniczny powoduje automatyczne otwarcie i zamknięcie kanału wentylacyjnego. RRVAF – regulator przepływu zaopatrzony w napęd mechaniczny z powrotną sprężyną, zabezpiecza automatyczne otwarcie albo szybkie zamknięcie kanału wentylacyjnego. Zamknięcie zaworu odbywa się za pomocą sprężyny napędu dlatego poleca się do zastosowania jako jeden z elementów zabezpieczenia przed zamarzaniem w systemach z nagrzewnicami wodnymi powietrza.
Montaż Montaż przepustnicy do systemu wentylacyjnego odbywa się za pośrednictwem ramki montażowej. Przy montażu przepustnic z napędem mechanicznym konieczne jest zostawienie przestrzeni do celów serwisowych.
JJ
RRV (RRVA, RRVAF)
REGULATORY PRZEPŁYWÓW POWIETRZA
Opór aerodynamiczny (Pa)
RRW (RRWA, RRWAF)
RRV RRVA RRVAF
Przepływ powietrza (m3/h)
Seria
Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)
RRV RRVA RRVAF
400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500
WWW.VENTS-GROUP.PL
343
PRZEPUSTNICE WIELOPナ、SZCZYZNOWE Wymiary: Typ
Wymiary (mm) B
B1
B2
B3
H
H1
H2
L
Waga (kg)
RRV 400x200
400
420
440
475
200
220
240
170
3,5
RRV 500x250
500
520
540
575
250
270
290
170
4,2
RRV 500x300
500
520
540
575
300
320
340
170
4,9
RRV 600x300
600
620
640
675
300
320
340
170
5,4
RRV 600x350
600
620
640
675
350
370
390
170
5,7
RRV 700x400
700
720
740
775
400
420
440
170
7,7
RRV 800x500
800
820
840
875
500
520
540
170
8,8
RRV 900x500
900
920
940
975
500
520
540
170
9,6
RRV 1000x500
1000
1020
1040
1075
500
520
540
170
10,3
RRV
Wymiary: Wymiary (mm) B
B1
B2
B3
H
H1
H2
L
Waga (kg)
RRVA 400x200
400
420
440
515
200
220
240
170
3,5
RRVA 500x250
500
520
540
615
250
270
290
170
4,2
Typ
RRVA 500x300
500
520
540
615
300
320
340
170
4,9
RRVA 600x300
600
620
640
715
300
320
340
170
5,4
RRVA 600x350
600
620
640
715
350
370
390
170
5,7
RRVA 700x400
700
720
740
815
400
420
440
170
8,0
RRVA 800x500
800
820
840
915
500
520
540
170
9,2
RRVA 900x500
900
920
940
1015
500
520
540
170
9,9
RRVA 1000x500
1000
1020
1040
1115
500
520
540
170
10,7
B
B1
B2
H1
H2
L
Waga (kg)
RRVA
Wymiary: Typ
344
Wymiary (mm) B3
H
RRVAF 400x200
400
420
440
530
200
220
240
170
4,5
RRVAF 500x250
500
520
540
630
250
270
290
170
5,2
RRVAF 500x300
500
520
540
630
300
320
340
170
5,9
RRVAF 600x300
600
620
640
730
300
320
340
170
6,4
RRVAF 600x350
600
620
640
730
350
370
390
170
6,7
RRVAF 700x400
700
720
740
830
400
420
440
170
9,1
RRVAF 800x500
800
820
840
930
500
520
540
170
10,2
RRVAF 900x500
900
920
940
1030
500
520
540
170
11
RRVAF 1000x500
1000
1020
1040
1030
500
520
540
170
11,7
WWW.VENTS-GROUP.PL
RRVAF
WWW.VENTS-GROUP.PL
ŁĄCZNIKI ELASTYCZNE TŁUMIĄCE
Seria
VVG
Zastosowanie Łączniki elastyczne przeznaczone są do eliminacji przenoszenia wibracji od wentylatora lub innych urządzeń wentylacyjnych na system wentylacyjny a także w celu częściowej kompensacji deformacji temperaturowej systemów wentylacyjnych. Stosuje się w urządzeniach wentylacyjnych w zakresie temperatur od -40ºC do +80ºC.
Konstrukcja Łączniki elastyczne tworzą 2 ramki montażowe, złączone między sobą materiałem izolującym od drgań. Łączników nie wolno wykorzystywać jako konstrukcje nośno - transportowe.
JJ
JJ
Montaż Montaż elastycznych łączników do systemu wentylacyjnego przeprowadza się za pomocą ramek montażowych. Mocowania dokonuje się za pomocą ocynkowanych śrub i klamer.
JJ
Wymiary: ØD
ØD1
ØD2
L
Waga (kg)
Rysunek nr
VVG 100
99
-
-
110
0,165
1
VVG 125
124
-
-
110
0,205
1
VVG 150
149
-
-
110
0,245
1
VVG 160
159
-
-
110
0,260
1
VVG 200
200
250
380
130
1,1
2
VVG 250
250
295
320
130
1,4
2
VVG 315
314
380
397
130
1,8
2
VVG 355
355
442
460
130
2,0
2
VVG 400
400
504
528
130
2,3
2
VVG 450
450
578
607
130
2,8
2
VVG (okrągły)
Rys. 1
Rys. 2
Wymiary: B
B1
B2
H
H1
H2
Waga (kg)
VVG 400x200
400
420
440
200
220
240
1,1
VVG 500x250
500
520
540
250
270
290
1,4
VVG 500x300
500
520
540
300
320
340
1,6
VVG 600x300
600
620
640
300
320
340
1,82
VVG 600x350
600
620
640
350
370
390
1,95
VVG 700x400
700
720
740
400
420
440
2,4
VVG 800x500
800
820
840
500
520
540
2,8
VVG 900x500
900
920
940
500
520
540
3,0
VVG 1000x500
1000
1020
1040
500
520
540
3,2
VVG (prostokątny)
VVG
Wymiary (mm)
Typ
Seria
Średnica kołnierza (mm)
Seria
Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)
VVG
100; 125; 150; 160; 200; 250; 315; 355; 400; 450
VVG
400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500
WWW.VENTS-GROUP.PL
ŁĄCZNIKI ELASTYCZNE TŁUMIĄCE
Wymiary (mm)
Typ
345
UCHWYTY
Seria
Klamra HC
Zastosowanie Klamra z szybkozłączem przeznaczona do szybkiego łączenia różnych elementów systemu wentylacyjnego o przekroju okrągłym. Klamry ułatwiają montaż i demontaż wentylatorów w celu serwisu i czyszczenia
JJ
Wymiary gabarytowe wyrobów: Typ
346
Wymiary (mm) ØD
H
Waga (kg)
HC 100
100
172
0,206
HC 125
125
198
0,232
HC 150
150
224
0,296
HC 160
160
232
0,358
HC 200
200
274
0,42
HC 250
250
326
0,55
HC 315
315
380
0,65
Seria
Średnica kołnierza (mm)
HC
100; 125; 150; 160; 200; 250; 315
Konstrukcja Klamry wykonane są z ocynkowanej taśmy stalowej, uszczelnione od wewnętrznej strony mikroporowatą gumą w celu polepszenia hermetyczności łączenia i obniżenia wibracji układu. Szybkozłączne klamry są mocowane za pomocą dwóch śrub.
JJ
WWW.VENTS-GROUP.PL
OPASKI ZACISKOWE
Seria
Seria
H
HBR
Zastosowanie Klamry są przeznaczone do szybkiego montażu i łączenia różnych elementów systemu wentylacyjnego o przekroju okrągłym. Klamry ułatwiają montaż i demontaż wentylatorów do serwisu i czyszczenia.
JJ
Konstrukcja K lamry serii H są wykonane ze stali ocynkowanej. Klamry spinane są przez złącza śrubowe. Opaska zaciskowa serii HBR 3000 – (rolka taśmy 30 m x 9 mm x 0,8 mm + 50 klamer zaciskowych SU 500). JJ
Rozmiary: ØD
H
90-110
9
H 125
110-130
9
H 150
140-160
9
H 160
150-170
9
H 200
190-210
9
H 250
240-260
9
H 315
300-330
9
1
2
3
4
5
Zapinka łącząca SU do HBR 3000.
Uniwersalna zapinka łącząca do HBR.
Seria
Średnica (mm)
H HC
100; 125; 150; 160; 200; 250; 315
WWW.VENTS-GROUP.PL
OPASKI ZACISKOWE
H 100
Wymiary (mm)
H HBR
Typ
347
AKCESORIA
ELEKTRYCZNE
CZUJNIKI STEROWANIE DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM
REGULATORY PRĘDKOŚCI TRANSFORMATOROWE
REGULATORY PRĘDKOŚCI TYRYSTOROWE
REGULATORY TEMPERATUROWE REGULATORY PRĘDKOŚCI
REGULATORY PRĘDKOŚCI
DLA SILNIKÓW EC
CZĘSTOTLIWOŚCIOWE
OCHRONA SILNIKA
PRZEŁĄCZNIKI BIEGÓW WENTYLATORÓW
348
WWW.VENTS-GROUP.PL
Regulatory prędkości tyrystorowe
Regulatory prędkości transformatorowe
Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki
Regulatory temperaturowe
Przełączniki biegów wentylatora
Regulatory prędkości dla silników EC
str.
352
str.
354
str.
356
str.
357
str.
359
str.
361
str.
Regulatory mocy
362
str.
Czujniki
364 WWW.VENTS-GROUP.PL
349
AUTOMATYKA DO STEROWANIA WENTYLATORAMI: Model
Fazy
Pobór prądu
Klasa bezpieczeństwa
Obudowa
Funkcje
Regulatory prędkości tyrystorowe
RS-1-300
do 1,5 A
IP40 Plastikowa do montażu podtynkowego
Płynne regulowanie prędkości wentylatora, posiada wbudowany wyłącznik
IP44
Plastikowa do montażu ściennego albo do montażu podtynkowego (V) i natynkowego (N)
Płynne regulowanie prędkości wentylatora, posiada wbudowany wyłącznik
IP44
Plastikowa do montażu ściennego albo do montażu podtynkowego
Płynne regulowanie prędkości wentylatora, posiada wbudowany wyłącznik, regulacja prędkości minimalnej
1-fazowy RS-1-400
do 1,8 A
RS-1 N (W)
do 1,0 A
RS-1,5 N (W) RS-2 N (W)
1-fazowy
do 1,5 A do 2,0 A
RS-2,5 N (W)
do 2,5 A
RS-0,5-PS
0,1 - 0,5 A
RS-1,5-PS
0,15 - 1,5 A
RS-2,5-PS
1-fazowy
RS-4,0-PS
0,25 - 2,5 A
IP40
0,4 - 4,0 A
Regulatory prędkości transformatorowe RSA5E-1,5-T RSA5E-3,5-T RSA5E-5,0-T RSA5E-8,0-T RSA5E-10,0-T
1-fazowy
RSA5D-1,5-T
do 1,5 A do 3,5 A do 5 A do 8 A do 10 A
350
Regulacja skokowa prędkości wentylatora. Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, podłączenie termostatu. Mechaniczne przełączanie prędkości.
IP44
Plastikowa do montażu natynkowego
Regulacja skokowa prędkości wentylatora. Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, podłączenie termostatu. Mechaniczne przełączanie prędkości.
do 1,5 A 3-fazowy
RSA5D-3,5-T
IP54
Plastikowa do montażu natynkowego
do 3,5 A
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Model
Fazy
Pobór prądu
Klasa bezpieczeństwa
Obudowa
Funkcje
Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA
200 W / 1A
VFED-400-TA
400 W / 2A
VFED-750-TA
3-fazowy
750 W / 3,5 A
VFED-1100-TA
1,1 KW / 5,5A
VFED-1500-TA
1,5 KW / 7,5 A
IP54
Plastikowa do montażu natynkowego
Płynne regulowanie prędkości 3-fazowego wentylatora, zasilanie 220 V, zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wejście sterowania 0-10 V albo 4-20 mA, port seryjny RS232, monitor (opcja).
Plastikowa do montażu natynkowego
Sterowanie temperaturą systemów wentylacji, ogrzewania i klimatyzowania powietrza. Wyposażony w cyfrowy monitor LCD z podświetleniem. Pozwala w automatycznym systemie pracy zmieniać intensywność nagrzewania/ochładzania.
Plastikowa do montażu natynkowego
Kontrola temperatury podtrzymywanej w pomieszczeniu i sterowania systemami wentylacji, ogrzewania i klimatyzowania. Skala regulowania temperatury od +10oC do 30oC.
Regulatory temperaturowe RTS -1-400 1-fazowy
do 2,0 A
IP40
RTSD -1-400
RT-10
1-fazowy
do 10 A
IP40
Wielobiegowe przełączniki wentylatorów P2-5,0 N (W) P3-5,0 N (W)
1-fazowy
do 5,0 A
IP40
P5-5,0 N (W)
P2-1-300 1-fazowy
do 5 A
IP44
P3-1-300
Plastikowa do montażu ściennego albo do montażu podtynkowego (V) i natynkowego (N)
Plastikowa do montażu podtynkowego
Przełączanie skokowe między dwoma prędkościami wentylatora Przełączanie skokowe między trzema prędkościami wentylatora Przełączanie skokowe między pięcioma prędkościami wentylatora Przełączanie skokowe między dwoma prędkościami wentylatora Przełączanie skokowe między trzema prędkościami wentylatora
Regulatory prędkości silników EC
R-1/010
1-fazowy
do 1,1 mA
IP40
WWW.VENTS-GROUP.PL
Plastikowa do montażu podtynkowego
Regulowanie płynne parametrów (prędkość, temperatura i inne). Wyjście 0-10 V posiada wbudowany wyłącznik max. 3 A.
351
REGULATORY PRĘDKOŚCI TYRYSTOROWE Zastosowanie Stosuje się w systemach wentylacji w celu włączenia/wyłączenia i regulowania prędkości obrotów jednofazowych silników elektrycznych wentylatorów sterowanych napięciem. Jest dopuszczalne sterowanie paroma wentylatorami jeżeli ogólny użytkowany prąd nie przewyższa skrajnie dopuszczonej wielkości poboru prądu regulatora.
Regulator prędkości
JJ
RS-1-300
Konstrukcja i sterowanie Obudowa wentylatora jest wykonana z plastiku. Regulator odróżnia się wysoką efektywnością, oraz dokładnością sterowania. Włączenie na prędkość maksymalną odbywa się za pomocą obrotu pokrę-
JJ
tła sterowania. Regulowanie odbywa się od maksymalnego punktu do minimalnego możliwego punktu napięcia (przy którym wentylator obraca się stabilnie). Punkt minimalnej prędkości obrotów ustala się poprzez regulowany potencjometr na płycie sterowania. Zabezpieczenie W celu zabezpieczenia przed przeciążeniem jest wbudowany wymienny bezpiecznik topikowy. JJ
Montaż Regulator jest przeznaczony do montażu na ścianie, jako regulator podtynkowy. JJ
Charakterystyki techniczne: RS-1-300 Napięcie (V)
1~ 230
Pobór prądu (A)
1,5
Wymiary (mm)
95x85x60
Maksymalna temperatura otoczenia (oC)
40
Klasa bezpieczeństwa
IP 40
Waga (kg)
0,11
Schemat podłączenia regulatora
Zastosowanie Stosuje się w systemach wentylacji w celu włączenia/wyłączenia i regulowania prędkości obrotów jednofazowych silników elektrycznych wentylatorów sterowanych napięciem. Jest dopuszczalne sterowanie paroma wentylatorami jeżeli ogólny użytkowany prąd nie przewyższa skrajnie dopuszczonej wielkości poboru prądu regulatora.
JJ
Regulator prędkości
RS-1-400
Konstrukcja i zastosowanie Obudowa wentylatora jest wykonana z plastiku. Regulator wyróżnia się dokładnością sterowania. Włączenie/wyłączenie odbywa się za pomocą pokrętła sterowania. Regulowanie odbywa od minimalnego możliwego punktu napięcia (przy którym wentyla-
tor obraca się stabilnie) do maksymalnego punktu. Punkt minimalnej prędkości obrotów można wyznaczyć przez ustawienie regulowanego potencjometru. Zabezpieczenie Obwód wejściowy regulatora prędkości jest zabezpieczony przed przeciążeniem( obciążeniem) poprzez zmienny bezpiecznik. Regulator jest wyposażony w filtr wysokoczęstotliwościowych zakłóceń.
JJ
JJ
Montaż Regulator jest przeznaczony do montażu na ścianie. Występuje jako regulator natynkowy i podtynkowy.
JJ
Charakterystyki techniczne: RS-1-400 Napięcie (V) W
Pobór prądu (A) Wymiary (mm) Maksymalna temperatura otoczenia (oC)
R
1,8 78x78x63 35
Klasa bezpieczeństwa
IP 40
Waga (kg)
0,11
Schemat podłączenia regulatora
352
1~ 230
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Regulator prędkości
RS-…N (V)
Zastosowanie Stosuje się w systemach wentylacji w celu włączenia/wyłączenia i regulowania prędkości obrotów jednofazowych silników elektrycznych wentylatorów, które są sterowane napięciem. Jest dopuszczalne sterowanie paroma wentylatorami jeżeli ogólny użytkowany prąd nie przewyższa skrajnie dopuszczonej wielkości poboru prądu regulatora.
się stabilnie) do maksymalnego punktu. Punkt minimalnej prędkości obrotów reguluje się za pomocą potencjometru zamontowanego na płycie sterowania.
JJ
Zabezpieczenie Obwód wejściowy regulatora prędkości jest zabezpieczony przed przeciążeniem poprzez wymienny bezpiecznik. Regulator jest wyposażony w filtr wysokoczęstotliwościowych zakłóceń.
JJ
Konstrukcja i sterowanie Obudowa wentylatora wykonana jest z plastiku i wyposażona w przycisk Wł./Wył. z kontrolką stanu pracy. Regulator charakteryzuje się wysoką sprawnością i dokładnością sterowania. Regulowanie odbywa się od minimalnego możliwego punktu napięcia (przy którym wentylator obraca
JJ
Montaż Regulator montuje się wewnątrz pomieszczenia na ścianie. Konstrukcja obudowy pozwala montować regulator na ścianie (modyfikacja N) albo wewnątrz ściany (modyfikacja V).
JJ
Charakterystyki techniczne:
Wymiary (mm) Maksymalna temperatura otoczenia (oC) Klasa bezpieczeństwa Waga (kg)
Schemat podłączenia regulatora
Regulator prędkości
RS…PS
RS-1,5 N (W)
RS-2 N (W)
RS-2,5 N (W)
1~ 230
1~ 230
1~ 230
1~ 230
1,0
1,5
2,0
2,5
162x80x70
162x80x70
162x80x70
162x80x70
40
40
40
40
IP 44
IP 44
IP 44
IP 44
0,3
0,3
0,3
0,3
Zastosowanie Stosuje się w systemach wentylacji w celu włączenia/wyłączenia i regulowania prędkości obrotów jednofazowych silników elektrycznych wentylatorów sterowanych napięciem. Jest dopuszczalne sterowanie paroma wentylatorami jeżeli ogólny użytkowany prąd nie przewyższa skrajnie dopuszczonej wielkości poboru prądu regulatora.
JJ
Konstrukcja i sterowanie Obudowa wentylatora jest wykonana z plastiku. Pokrętło sterowania jest wyposażona w kontrolkę świetlną stanu pracy regulatora. Regulator wyróżnia się wysoką sprawnością oraz dokładnością sterowania. Włączenie za pomocą naciśnięcia na pokrętło sterowania. Regulowanie odbywa od minimalnego możliwego punktu napięcia (przy którym wentylator obraca się stabilnie) do mak-
JJ
symalnego punktu. Punkt minimalnej prędkości obrotów ustala się poprzez pokrętło potencjometru na płycie sterowania. W regulatorze jest dodatkowy zacisk (230V) do podłączenia i sterowania zewnętrznym osprzętem. Zabezpieczenie Obwód wejściowy regulatora prędkości jest zabezpieczony przed przeciążeniem (obciążeniem) poprzez zmienny bezpiecznik. Regulator jest wyposażony w filtr wysokoczęstotliwościowych zakłóceń.
JJ
Montaż Regulator montuje się w środku pomieszczenia na ścianie. Uniwersalna konstrukcja obudowy pozwala montować regulator na ścianie albo wewnątrz ściany.
JJ
Charakterystyki techniczne: RS-0,5-PS RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS Napięcie (V)
1~ 230
1~ 230
1~ 230
1~ 230
Minimalny pobór prądu (A)
0,1
0,15
0,25
0,4
Maksymalny pobór prądu (A)
0,5
1,5
2,5
4,0
Wymiary (mm) 82x82x65 82x82x65 82x82x65 82x82x65 Maksymalna temperatura otoczenia (oC)
Schemat podłączenia regulatora
35
35
35
35
Klasa bezpieczeństwa
IP 44
IP 44
IP 44
IP 44
Waga (kg)
0,23
0,24
0,29
0,36
WWW.VENTS-GROUP.PL
REGULATORY PRĘDKOŚCI TYRUSTOROWE
Napięcie (V) Pobór prądu (A)
RS-1 N (W)
RS-1-300 RS-1-400 RS-...N (V) RS-...PS
W
353
REGULATORY PRĘDKOŚCI TRANSFORMATOROWE
Regulator prędkości jednofazowy
RSA5E-...-T
Zastosowanie Regulator serii RSA5E...T stosuje się w celu sterowania wydajnością jednofazowych wentylatorów drogą skokowego regulowania prędkości obrotów silników elektrycznych. Regulacja posiada 5 prędkości. Wybór między nimi dokonuje się za pomocą pokrętła regulatora, który znajduje się w przedniej części obudowy. Jest dopuszczalne sterowanie paroma wentylatorami jeżeli sumaryczny prąd nie przewyższa skrajnie dopuszczonej wielkości poboru prądu regulatora.
JJ
Konstrukcja i sterowanie Obudowa wentylatora jest wykonana z niepalnego termoplastiku. Regulator posiada 5 prędkości z napięciem wyjściowym 80V-105V-130V-160V-230V. Regulator jest wyposażony w pokrętło do przełączania prędkości, kontrolkę pracy mogącą sygnalizować stan awaryjny. Regulator posiada wbudowane urzą-
JJ
dzenie, które zabezpiecza silnik przed przegrzaniem i powoduje odcięcie źródła zasilania, przy zadziałaniu czujników temperatury silnika elektrycznego wentylatorów. Ponowne włączenie następuje po przywróceniu temperatury silnika do wartości nominalnych. Jako dodatkowe funkcje regulator posiada: − zaciski (230V, max. 2A) w celu podłączenia i sterowania zewnętrznym wyposażeniem (na przykład, napędem przepustnic) Montaż Instalacja urządzenia odbywa się wewnątrz pomieszczeń. Niezbędne jest uwzględnienienie przy montażu swobodnej cyrkulacji powietrza w celu ochłodzenia wewnętrznych obwodów. Pozycja pracy regulatora to pozycja pionowa. Nie wolno ustawiać regulatora nad przyrządami grzejnymi i w salach ze złą cyrkulacją powietrza.
JJ
Charakterystyki techniczne: Napięcie (V) Pobór prądu (A) Wymiary AxBxC (mm) Maksymalna temperatura otoczenia (oC) Klasa bezpieczeństwa
RSA5E-1,5-T
RSA5E-3,5-T
RSA5E-5,0-T
RSA5E-8,0-T
RSA5E-10,0-T
1~ 230
1~ 230
1~ 230
1~ 230
1~ 230
1,5
3,5
5,0
8,0
10,0
205x110x85
255x170x140
255x170x140
305x200x180
305x200x180
+5…+35
+5…+35
+5…+35
+5…+35
+5…+35
IP 44
IP 44
IP 44
IP 44
IP 44
Schemat podłączenia regulatora
Tak
Nie
Pozycja pracy regulatora
354
WWW.VENTS-GROUP.PL
Nie
WWW.VENTS-GROUP.PL
Konstrukcja i sterowanie Obudowa wentylatora wykonana z termoplastiku. Regulator posiada 5 prędkości z napięciem wyjściowym 90V-150V-200V-280V-400V. Regulator jest wyposażony w pokrętło do przełączania prędkości, kontrolkę pracy mogącą sygnalizować stan awaryjny. Regulator posiada wbudowane urządze-
JJ
nie, które zabezpiecza silnik przed przegrzaniem i powoduje odłączenie zasilania przy zadziałaniu czujników temperatury silnika elektrycznego wentylatorów. Ponowne włączenie następuje po przywróceniu temperatury silnika do wartości nominalnych. Jako dodatkowe funkcje regulator posiada: − zaciski (230V, max. 2A) w celu podłączenia i sterowania zewnętrznym wyposażeniem (na przykład, napędem przepustnic powietrznych). Montaż Instalacja urządzenia odbywa się wewnątrz pomieszczeń. Niezbędne jest uwzględnienie przy montażu swobodnej recyrkulacji powietrza w celu ochłodzenia wewnętrznych obwodów. Pozycja pracy regulatora to pozycja pionowa. Nie wolno ustawiać regulatora nad przyrządami grzejnymi i w salach ze złą cyrkulację powietrza.
JJ
Charakterystyki techniczne: Napięcie (V) Pobór prądu (A) Wymiary AxBxC (mm) Maksymalna temperatura otoczenia (oC) Klasa bezpieczeństwa
RSA5D-1,5-T
RSA5D-3,5-T
3~ 400
3~ 400
1,5
3,5
305x200x180
305x200x180
+5…+35
+5…+35
IP 44
IP 44
REGULATORY PRĘDKOŚCI TRANSFORMATOROWE
RSA5D-...-T
Zastosowanie Regulator serii RSA5E...T stosuje się do sterowania wydajnością trójfazowych wentylatorów drogą skokowego regulowania prędkości obrotów silników elektrycznych. Regulacja posiada 5 prędkości. Wybór między nimi dokonuje się za pomocą pokrętła regulatora, który znajduje się w przedniej części obudowy. Jest dopuszczalne sterowanie paroma wentylatorami jeżeli sumaryczny prąd nie przewyższa skrajnie dopuszczonej wielkości poboru prądu regulatora.
JJ
Schemat podłączenia regulatora
Tak
Nie
Nie
RSA5E-...-T RSA5D-...-T
Regulator prędkości trójfazowy (sterownik)
Pozycja pracy regulatora
WWW.VENTS-GROUP.PL
355
REGULATORY PRĘDKOŚCI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE – FALOWNIKI
Falownik
Częstotliwościowe regulatory prędkości są urządzeniami oszczędzającymi energię. Pozwalają zabezpieczyć maksymalne wykorzystanie napięcia przy minimalnym jego zużyciu.
VFED-...-TA
cia. Na wejściu częstotliwościowego przemiennika podawane jest jednofazowe zasilanie o napięciu 230 V o częstotliwości 50 Hz. Przy wyjściu formuje się napięcie trójfazowe o częstotliwości 400 Hz w celu zasilania asynchronicznego silnika elektrycznego.
Zastosowanie Regulatory serii VFED...TA (albo falowniki) są stosowane w celu częstotliwościowego sterowania prędkością obrotów trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych prądu zmiennego. Regulowanie prędkością obrotów odbywa się poprzez zmianę częstotliwości napięcia prądu zasilającego silnik. Stosuje się je do sterowania efektywnością wentylatorow trójfazowych.
JJ
Sterowanie za pomocą zewnętrznego źródła
JJ
Zmiana wyjściowej mocy odbywa się proporcjonalnie do zewnętrznego sygnału sterującego 0...10 V albo 4-20 mA w wybranej skali regulatora. Podłączenie zewnętrznego źródła odbywa się przez port seryjny RS-232.
Konstrukcja i sterowanie Obudowa sterownika wykonana jest z niepalnego termoplastiku. Falownik przekształca napięcie zasilającej sieci 230 V o częstotliwości 50 Hz, w napięcie impulsowe na wyjściu o częstotliwości pd 3 Hz do 400 Hz. Wirnik silnika przy zasilaniu sinusoidalnym prądem obraca się z prędkością proporcjonalną do częstotliwości przyłożonego napię-
Montaż Instalacja urządzenia odbywa się wewnątrz pomieszczeń. Montaż musi się odbyć z uwzględnieniem swobodnej cyrkulacji powietrza w celu ochłodzenia obwodów wewnętrznych. Pozycja pracu regulatora to pozycja pionowa. Nie wolno ustawiać regulatora nad urządzeniami grzejnymi i w pomieszczeniach ze złą wymianą powietrza.
JJ
JJ
Charakterystyki techniczne: VFED-200-TA
VFED-400-TA
VFED-750-TA
VFED-1100-TA
VFED-1500-TA
Napięcie (V)
1~ 230
1~ 230
1~ 230
1~ 230
1~ 230
Napięcie podawane z regulatora na silnik elektryczny (V)
3~ 230
3~ 230
3~ 230
3~ 230
3~ 230
od 3 do 400
od 3 do 400
od 3 do 400
od 3 do 400
od 3 do 400
1,0
2,0
3,5
5,5
7,5
Wyjściowa częstotliwość podawana na silnik elektryczny (Hz) Maksymalny pobór prądu (A) Maksymalna moc silnika elektrycznego (W) Maksymalna temperatura otoczenia (oC) Klasa bezpieczeństwa
200
400
750
1100
1500
+5…+40
+5…+40
+5…+40
+5…+40
+5…+40
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Schemat podłączenia regulatora
Schemat podłączenia regulatora
Tak
Nie
Pozycja pracy regulatora
356
WWW.VENTS-GROUP.PL
Nie
WWW.VENTS-GROUP.PL
REGULATORY TEMPERATUROWE
Regulator temperaturowy
RTS -1- 400 RTSD -1- 400
Zastosowanie Stosowany do sterowania temperaturowego w systemach wentylacji, ogrzewania i klimatyzowania powietrza jak również sterowania wentylatorami i zaworami agregatów ogrzewania powietrznego z trzy biegowymi wentylatorami 230 V. Pozwala w automatycznym systemie pracy zmieniać intensywność nagrzewania/ chłodzenia. JJ
Konstrukcja i sterowanie W obudowie panelu wykonanego z plastiku jest wbudowany czujnik temperatury. Na frontowej płycie pulpitu znajduje się wyświetlacz LCD z podświetleniem przycisku sterowania. Wyświetlacz wskazuje obecną oraz ustawioną temperaturę powietrza w pomieszczeniu, wybrany system (ochłodzenie, nagrzewanie) lub automatyczne ustawioną prędkość wentylatora. Prędkość wentylatora można ustawić ręcznie za pomocą przycisków sterowania. Istnieje możliwość sterowania trzema prędkościami (szybko, średJJ
nio/wolno) automatycznie w zależności od temperatury w pomieszczeniu. − podświetlenie monitora umożliwia korzystanie z pulpitów w warunkach słabego oświetlenia, − podtrzymywanie temperatury z dokładnością o do 1 C, − zachowanie ustawień użytkownika po wyłączeniu zasilania, − model RTSD-1-400 jest wyposażony w pilot, − praca w „systemie nocnym” (patrz grafik pracy w systemie nocnym niżej). Montaż Pulpit sterowania jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. Proponowana wysokość montażu urządzenia 1,5 m od poziomu podłogi. Nie zaleca się ustawiania panela obok okna, drzwi, urządzeń grzewczych lub ochłodzących.
JJ
Charakterystyki techniczne: RTS-1-400
RTSD-1-400
1~ 230
1~ 230
2,0
2,0
3
3
Zakres regulacji temperatury ( C)
+10…+30
+10…+30
Wymiary AxBxC (mm)
88x88x51
88x88x51
Napięcie (V) Pobór prądu (A) Ilość przełączanych prędkości o
o
Maksymalna temperatura otoczenia ( C) Klasa bezpieczeństwa Panel zdalnego sterowania
40
40
IP 40
IP 40
nie
tak
Warianty podłączenia regulatora:
3 biegowy wentylator
2 przewodowy przełącznik SPST
Wentylacja z nagrzewaniem i chłodzeniem, system SPDT z 2 przewodami zaworów
Wentylacja z nagrzewaniem i chłodzeniem, system SPDT z 3 przewodami zaworów
obniża się o kolejny stopień. Po upływie godziny obniża się ponownie o 1oC i będzie utrzymywać się na tym poziomie przez najbliższe 8 godzin. Po Ustawiona Ustawiona temperatura Ustawiona temperatura temperatura włączeniu timera temperatura będzie automatyczzmniejsza się automatycznie zwiększa się automatycznie Timer jest wyłączony w trybie Timer jest wyłączony w trybie nie przywrócona do wyjściowego poziomu. „nocnym” oraz powraca do „nocnym” oraz powraca do ostatniego punktu ustawienia ostatniego punktu ustawienia Regulator temperatury jest ustawiony w sysUstawiona temperatura temie chłodzenia: za 30 minut po aktywacji nocneCzas Czas go systemu pracy temperatura w pomieszczeniu automatycznie się podwyższa o 1oC, po godzinie Grafik pracy w systemie nocnym podwyższa się o kolejny 1oC, po upływie kolejnej godziny podwyższa się o 1oC i będzie utrzymywać Cechy funkcjonowania systemu nocnego: się na danym poziomie jeszcze 8 godzin. Po wyłą Regulator temperatury jest ustawiony w syste- systemu pracy temperatura w pomieszczeniu auto- czeniu timera temperatura będzie przywrócona do mie nagrzewania: za 30 minut po aktywacji nocnego matycznie obniża się o 1oC, następnie za godzinę wyjściowego poziomu automatycznie. Temperatura
Typ grzania
Temperatura
Typ chłodzenia
WWW.VENTS-GROUP.PL
RTS-1-400 RTSD-1-400
Wentylacja z nagrzewaniem i chłodzeniem
REGULATORY TEMPERATUROWE
3 przewodowy przełącznik SPDT
357
REGULATORY TEMPERATUROWE
Regulator temperaturowy
RT -10
Zastosowanie Stosowany jest w celu kontrolowanego podtrzymywania w pomieszczeniu temperatury i sterowania systemami wentylacji, ogrzewania i klimatyzowania.
Montaż Termostat jest przeznaczony do montażu natynkowego wewnątrz pomieszczeń. Proponowana wysokość urządzenia 1,5 m od poziomu podłogi. Nie zaleca się montowania termostatu obok okna, drzwi, urządzeń grzewczych.
JJ
JJ
Konstrukcja i sterowanie Obudowa jest wykonana z plastiku o wysokiej jakości. Skala regulowania temperatury od 10oC do 30oC. JJ
Charakterystyki techniczne: RT-10 Napięcie (V)
1~ 220-240
Wymiary AxBxC (mm)
84x84x35
o
Maksymalna temperatura otoczenia ( C)
40
Klasa bezpieczeństwa
IP 40
Wentylator pracuje do momentu osiągnięcia progu temperatury podanego w termostacie
Wentylator pracuje od momentu osiągnięcia progu temperatury podanego w termostacie
Rys. 1
Rys. 2 Warianty podłączenia wentylatora:
Do schematu podłączenia rys. 1:
358
Do schematu podłączenia rys. 2:
- maksymalny prąd aktywnego obciążenia nie więcej niż 10 A
- maksymalny prąd aktywnego obciążenia nie więcej niż 6 A
- maksymalny prąd indukcyjnego obciążenia nie więcej niż 3 A
- maksymalny prąd indukcyjnego obciążenia nie więcej niż 2 A
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
PRZEŁĄCZNIKI BIEGÓW WENTYLATORÓW
Przełącznik
P2-5,0 N(V) P3-5,0 N(V) P5-5,0 N(V)
JJ
Zastosowanie Jest stosowany w celu włączania/wyłączania oraz przełączania prędkości wentylatorów, opierających się na wielobiegowych silnikach.
jako pulpitu sterowania prędkościami dla wielo skokowych transformatorowych regulatorów obrotów (na przykład, P5-5,0 dla pięciostopniowego transformatorowego regulatora obrotów).
Konstrukcja i zastosowanie Obudowa przełącznika jest wykonana z plastiku i wyposażona w przycisk Wł./Wył. z kontrolką stanu pracy. Możliwe jest bezpośrednie przełączanie prędkości wentylatora, a także wykorzystanie ich
JJ
JJ
Montaż Regulator ustawia się wewnątrz pomieszczeń. Konstrukcja obudowy pozwala montować regulator na ścianie (modyfikacja N) albo wewnątrz ściany (modyfikacja V).
Charakterystyki techniczne: Napięcie (V) Pobór prądu (A) Ilość biegów Wymiary AxBxC (mm)) Maksymalna temperatura otoczenia (oC)
W
P2-5,0
P3-5,0
P5-5,0
1~ 230
1~ 230
1~ 230
5,0
5,0
5,0
2
3
5
88x88x51
88x88x51
88x88x51
40
40
40
Klasa bezpieczeństwa
IP 40
IP 40
IP 40
Waga (kg)
0,25
0,25
0,25
W
W
W – wentylator; S – przełącznik
P2-5,0 N(W)
P5-5,0 N(W)
PRZEŁĄCZNIKI BIEGÓW WENTYLATORÓW
Warianty podłączenia przełącznika
P2-5,0 N(V) P3-5,0 N(V) P5-5,0 N(V)
P2-5,0 N(W)
WWW.VENTS-GROUP.PL
359
PRZEŁĄCZNIKI BIEGÓW WENTYLATORÓW
Przełącznik
Zastosowanie Jest stosowany w celu włączania/wyłączania oraz przełączania prędkości wentylatorów, opierających się na wielobiegowych silnikach.
JJ
P2-1-300 P3-1-300
wentylatorów ( schemat 1 i 3), a także włączenie i sterowanie wentylatorem wspólnie z oświetleniem w pomieszczeniu (schemat 2 i 4). Montaż Przełącznik prędkości ustawia się wewnątrz pomieszczeń na ścianie. Możliwy jest montaż w standardowej puszce podtynkowej.
JJ
Konstrukcja i sterowanie Obudowa przełącznika jest wykonana z plastiku. Możliwe jest bezpośrednie przełączanie prędkości
JJ
Charakterystyki techniczne: Napięcie (V) Pobór prądu (A) Ilość biegów
P2-1-300
P3-1-300
1~ 230
1~ 230
5,0
5,0
2
3
88x88x51
88x88x51
40
40
Klasa bezpieczeństwa
IP 40
IP 40
Waga (kg)
0,13
0,13
Wymiary AxBxC (mm)) Maksymalna temperatura otoczenia (oC)
Schemat 1
Schemat 2
Za pomocą zewnętrznego przełącznika S (na przykład,
Za pomocą zewnętrznego przełącznika S (na przykład, P3-1-300) wentylator może być
P3-1-300) wentylator może być ręcznie włączony na
ręcznie włączony na jedną z 3. prędkości, przy czym oświetlenie w pomieszczeniu włącza się
jedną z 3. wybranych prędkości lub wyłączony.
równolegle, albo może być wyłączony przy czym oświetlenie w pomieszczeniu również wyłącza się. Wentylator nie może być włączony bez oświetlenia i na odwrót.
Schemat 3
Schemat 4
Za pomocą zewnętrznego przełącznika S (na przykład,
Za pomocą zewnętrznego przełącznika S (na przykład, P2-1-300) wentylator może być ręcznie
P2-1-300) wentylator może być ręcznie włączony na
włączony na jedną z 2. prędkości, przy czym oświetlenie w pomieszczeniu włącza się równolegle,
jedną z 2. prędkości albo wyłączony.
albo może być wyłączony przy czym oświetlenie w pomieszczeniu również się wyłącza. Wentylator nie może być włączony bez oświetlenia i na odwrót. Warianty podłączenia wentylatora
360
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
REGULATORY PRĘDKOŚCI DLA SILNIKÓW EC
Regulator prędkości
R-1/010
Zastosowanie Jest przeznaczony do płynnego regulowania prędkości obrotów silnika wentylatora, wyposażonego w EC silnik, posiadający wejście sterowania 0-10 V.
JJ
Konstrukcja i sterowanie Obudowa przełącznika jest wykonana z plastiku.
JJ
Włączenie/wyłączenie odbywa się za pomocą pokrętła sterowania. Regulowanie odbywa się od minimalnej do maksymalnej wartości. Montaż Regulator ustawia się wewnątrz pomieszczeń na ścianie w ukrytej skrzynce montażowej. Możliwy jest montaż w standardowej puszce podtynkowej.
JJ
Charakterystyki techniczne: R-1/010 Napięcie (V) Sygnał naprowadzający (V)
0-10
Maksymalny pobór prądu (mA)
5mA
Wymiary AxBxC (mm)) Maksymalna temperatura otoczenia (oC)
35
Klasa bezpieczeństwa
IP 40
Waga (kg)
0,12
W
R
W
Schemat podłączenia regulatora
REGULATORY PRĘDKOŚCI DLA SILNIKÓW EC
R
78x78x63
R-1/010
Oznaczenia: W – wentylator; R – regulator R-1/010
10-48VDC
WWW.VENTS-GROUP.PL
361
REGULATORY MOCY
Regulator ogrzewania elektrycznego PULSER®
PULSER-M
łej temperaturze. Ponieważ prąd jest włączany przez tyrystor, nie ma żadnych części ruchomych, które mogłyby ulegać zużyciu. Prąd jest załączany przy zerowym kącie sieci, aby wyeliminować zakłócenia w sieci. PULSER automatyczne dostosowuje rodzaj sterowania aby był on właściwy dla dynamiki ogrzewanego obiektu. Regulacja temperatury powietrza nawiewowego Przy nagłych zmianach temperatury PULSER będzie pracował jak regulator typu PI z proporcjonalnym pasmem ustalonym na 20K i czasem powrotu 6 min. Regulacja temperatury pomieszczenia Przy powolnych zmianach temperatury PULSER będzie pracował jak regulator P z proporcjonalnym pasmem 2K.
Sterowanie nocne (obniżenie temperatury w pomieszczeniu w zakresie 0-10oC) Poprzez zewnętrzny przełącznik czasowy może zapewnić sterowanie nocne. W momencie zwarcia styku przełącznika czasowego, punkt nastawy jest cofany o wartość zadaną w zakresie 0...10oC. Nastawienie min. i max. granicy regulacji Gdy wymagane jest ograniczenie min. i max temperatury powietrza nawiewowego zaleca się zastosowanie PULSER-M. Jest on wyposażony w przełącznik wyboru min. i max temparatury powietrza nawiewowego. Czujnikiem wiodącym jest czujnik temp. powietrza wbudowany lub dołączany do zacisków G-G, drugi zaś czujnik kanałowy pozwala na ograniczenie temperatury nawiewu.
Charakterystyki techniczne: Modele
PULSER® / PULSER M Napięcie (V)
Zastosowanie Jedno- lub dwu fazowy regulator ogrzewania elektrycznego przeznaczony do montażu na ścianie i podłączany szeregowo między zasilanie i urządzenie grzejne np. nagrzewnice lub grzejnik elektryczny. Zaleca się stosowania Pulsera do regulacji nagrzewnic w systemach klimatyzacji lub wentylacji z indywidualną regulacją temperatury pomieszczeń. Nagrzewnica kanałowa, regulowana Pulserem jako dodatkowy element do wymiennika ciepła z czujnikiem w pomieszczeniu lub kanale powietrza zapewnia utrzymanie wymaganej temperatury pokoju. Przeznaczony jest do sterowania mocą 3,6 kW (230 V) lub 6,4 kW (400 V). JJ Zasada działania JJ
Pobór prądu (A) Temperatura otczenia (oC)
30
Max wilgotność otoczenia (%)
90
Wymiary – szer. x wys. x gł. (mm) Klasa bezpieczeństwa Parametry układu regulacji Pasmo proporcjonalne Czas powrotu Pasmo proporcjonalne Czas pulsacji Wskaźnik pracy
Czujnik Nastawa
Ustawienie nocne
6 minut, stały (nagłe zmiany temperatury, regulacja powietrza nawiewowego). 2 K, stałe (powolna zmiana temperatury np. w ogrzewanym pomieszczeniu). 60 sekund, ustawiony fabrycznie. Dioda świecąca, zapala się kiedy moc jest podawana pulsacyjnie do nagrzewnicy. Opis Jedno wejście dla czujnika głównego. Dobór czujnika wg karty katalogowej 6-100. Do wyboru, wewnętrznym potencjometrem lub nastawnikiem zewnętrznym. Opis 0-30oC.
Wybór czujnika określa zakres nastawy regulatora.
0-10 K (poniżej wartości nastawionej)
Podłączenia elektryczne:
Regulator poddaje pulsacji Zał./Wył. całą oddawaną moc. Zastosowano kontrolę proporcjonalną do czasu, gdzie stosunek czasu Zał. do czasu Wył. zmienia się tak, aby dostosować się do wymagań grzewczych pomieszczenia; np. Zał.=30s i Wył.=30 s daje 50 % oddawanej mocy. Czas cyklu (suma Zał + Wył) jest ustalony na ok. 60 s. Taka dokładność regulacji przyczynia się do zmniejszenia kosztów energii i do zwiększonego komfortu przy sta-
362
IP 20
20 K, stałe (nagłe zmiany temperatury, regulacja powietrza nawiewowego).
Nastawa temperatury Zakres
94 x 150 x 43
Opis
Wejścia
PULSER jest regulatorem ogrzewania elektrycznego (kontrola tyrystorowa) dla ogrzewania jedno lub dwufazowego. PULSER ma wbudowany regulator temperatury z wejściem dla zewnętrznego czujnika, który jest umieszczony w kanale powietrza nawiewowego lub pomieszczeniu. Dla kontroli temperatury w pomieszczeniu, może być używany własny czujnik PULSERA (znajdujący się wewnątrz).
200 – 415 min. 1 – max 16
Sterowanie nocne
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Regulator ogrzewania elektrycznego
TTC 25 TTC 40
Zastosowanie Trójfazowy triakowy regulator ogrzewania elektrycznego z regulacją typu PWM. Przeznaczony do montażu w kanale powietrza nawiewowego lub instalowania w ogrzewanych pomieszczeniach. Jego zadaniem jest wyznaczanie limitów temperatury minimalnej lub maksymalnej.
JJ
Zasada działania Wewnętrzny triak regulatora załącza pulsacyjnie moc nagrzewnicy. Regulatory mogą mieć wbudowane kontrolery z pojedynczą lub podwójną pętlą regulacyjną lub też mogą być sterowane sygnałem zewnętrznym. TTC kluczuje zasilanie: pełne włączenie/wyłączenie. Moc odbiornika ustalana jest przez sto-
JJ
sunek czasu włączenia do czasu wyłączenia zasilania odbiornika w ustalonym czasie. Okres pracy (suma czasu włączenia i czasu wyłączenia) jest ustawiany od 0-60 sekund. W celu wyeliminowania zakłóceń radiolektrycznych, łącznik półprzewodnikowy regulatora TTC włączany jest przy przejściu napięcia zasilania przez 0. TTC automatycznie dostosowuje tryb pracy do dynamiki objektu. Przy szybkich zmianach temperatury, np. regulacja temp. nawiewu, TTC pracuje jako regulator PI, ze strefą proporcjonalności 20 K i czasem I = 6 minut. Przy powolnych zmianach temperatury, np. regulacji temp. pokojowej, TTC pracuje jako regulator P, ze strefą proporcjonalności 1,5 K.
Charakterystyki techniczne: Modele Napięcie (V) Pobór prądu (A) Temperatura pracy (oC) Max wilgotość (%) Sygnał wejściowy (V) Wymiary – szer. x wys. x gł. (mm) Klasa bezpieczeństwa
TTC 25
TTC 40
3 x 210
3 x 415
25
40 0 – 35 90 0 – 10 195 x 200 x 95 IP 20
Podłączenia elektryczne:
Podłączenie czujnika podłogowego lub kanałowego przy wyborze nastawy wewnętrznej.
Podłączenie zewnętrznego oddzielnego czujnika przy zastosowaniu czujnika jako nastawy zewnetrznej
Podłączenie czujnika ograniczającego
TTC 25 TTC 40
Podłączenie zewnętrznego oddzielnego czujnika przy zastosowaniu potencjometru jako nastawy zewnetrznej
REGULATORY MOCY
Podłączenie napięcia zasilania i obciążenia
WWW.VENTS-GROUP.PL
363
CZUJNIKI TEMPERATURY Tabela rezystancji
Czujnik kanałowy
TG-K330 TG-K360
Zastosowanie Czujnik z elementem pomiarowym NTC do pomiaru temperatury w kanałach wentylacyjnych. Czujniki serii TG-K zalecane są do stosowania mi. in. z PULSER, TTC. Czujnik ma regulowaną głębokość obsadzenia w kanale oraz kabel 1,5 m.
JJ
TG-K330 0 – 30 (oC)
TG-K360 0 – 60 (oC)
Rezystancja (kΩ)
Napięcie (V)
0 – 40 (oC)
Rezystancja (kΩ)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0
15,00 14,83 14,67 14,50 14,33 14,17 14,00 13,83 13,67 13,50 13,33 13,17 13,00 12,83 12,67 12,50 12,33 12,17 12,00 11,88 11,67 11,50 11,33 11,17 11,00 10,83 10,67 10,50 10,33 10,17 10,00
6,000 5,933 5,867 5,800 5,733 5,667 5,600 5,533 5,467 5,400 5,333 5,267 5,200 5,133 5,067 5,000 4,933 4,867 4,800 4,733 4,667 4,600 4,533 4,467 4,400 4,333 4,267 4,200 4,133 4,067 4,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
15,000 14,875 14,750 14,625 14,500 14,375 14,250 14,125 14,000 13,875 13,750 13,625 13,500 13,375 13,250 13,125 13,000 12,875 12,750 12,625 12,500 12,375 12,250 12,125 12,000 11,850 11,750 11,625 11,500 11,375 11,250 11,125 11,000 10,875 10,750 10,625 10,500 10,375 10,250 10,125 10,000
10
20
30
40
50
60
Charakterystyki techniczne Modele Zakres temperatur (oC)
TG-K330
TG-K360
0 - 30
0-60
Stala czasowa (s)
38
Głębokość obsadzenia (mm)
15-145
Długość kabla (m) Element pomiarowy
1,5 czujnik NTC o charakterystyce liniowej
Klasa bezpieczeństwa
IP 20
o
Dokładność ( C)
+/- 1
Ø5
Ø9
30
40 15...145 Wymiary (mm)
364
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
CZUJNIKI DWUTLENKU WĘGLA
Czujnik CO2
Czujnik CO2
Zastosowanie Czujnik przeznaczony jest do pomiaru stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu i adekwatnej do wzrostu jego poziomu regulacji przepływu powietrza, poprzez podanie sygnału wyjściowego do wentylatora. Wentylacja oparta na regulacji wydajność przepływu powietrza w odniesieniu do poziomu CO2 j jest nadwyraz efektywna i energooszczędna.
lub przez zewnętrzny regulator prędkości z 0…10 V na wejściu. W przypadku użycia płynnego regulatora prędkości, obroty wentylatora zmieniają się proporcjonalnie do poziomu emisji . Wyjścia przekaźnikowe i analogowe czynią czujnik kompatybilnym z każdym systemem wentylacyjnym. Zintegrowana auto-kalibracja zapewnia stabilną pracę czujnika.
CO2-1
CO2-2
JJ
Warianty Czujnik jest dostępny w dwóch wariantach: CO2-1 i CO2-2. Wersja CO2-1 jest wyposażona w diody LED wskazujące poziom CO2 oraz przyciski ręcznego wyboru trybu operacyjnego: 1- włączony, 2- wyłączony, 3działanie w zależności od stężenia CO2. Przyciski 1-2 są używane wtedy kiedy działanie czujnika CO2. nie jest wymagane.
głego monitorowania poziomu dwutlenku węgla np. w szkołach. Montaż i zasilanie Czujnik jest przeznaczony do montażu natynkowego. Zasilany jest prądem zmiennym 24 V. Jeżeli zasilanie 24 V nie jest dostępne, należy posłużyć się zasilaczem TRF 24AC oferowanym osobno JJ
JJ
Konstrukcja i kompatybilność Czujnik posiada dwa oddzielne porty. Przekaźnikowy, normalnie otwarty suchy kontakt i analogowe wyjście 0…10 V (to wyjście można wyregulować na 2…10V/0…20mA/4…20mA). Wyjście przekaźnikowe przeznaczone jest, aby włączyć/wyłączyć system wentylacyjny w zależności od poziomu CO2, wyjście analogowe umożliwia płynną regulację poziomu obrotów wentylatora. Płynna regulacja obrotów poprzez czujnik CO2 jest możliwa tylko w przypadku zastosowania z wentylatorami wyposażonymi w silniki EC JJ
Model CO2-2 nie ma diod LED ani przycisku włączająco/wyłączającego. Przeznaczony jest do cią-
Charakterystyki techniczne:
Analizator detekcji gazów Zakres detekcji CO2 Dokładność przy 25°C (77°F) i 2000 ppm Czas reakcji Czas rozruchowy (od włączenia) Wyście analogowe
24 VAC (50/60 Hz ± 10%), 24 VDC/1.6 W Max niedyspersyjny analizator na podczerwień (NDIR) z systemem auto kalibracji 0~2000 ppm (części na milion) ± 40 ppm + 3% interpretacji < mniej niż 2 min.przy 90% fluktuacji < 5 min (w czasie pracy) 48 h (za pierwszym razem) 0~10V DC ( ustawienia fabryczne), 2~10 V DC, 0~20 mA, 4~20 mA
Wyjście on/off < 240 V AC/ 30 V DC, 3 A przy przełączaniu prądu ( opór obciążenia)
6 diod LED- wskaźników CO2 (model CO2-1)
Warunki pracy/przechowywania Waga netto /Wymiary
wskaźnik 1– zielona dioda – stężenie CO2 ≤ 600 ppm wskaźnik 1 i 2 – zielone diody – 600 ppm< stężenie CO2 ≤ 800 ppm wskaźnik 1– żółta dioda – 800 ppm stężenie < stężenie CO2 ≤ 1200 ppm wskaźnik 1 i 2 – żółte diody – 1200 ppm stężenie < stężenie CO2 ≤ 1400 ppm wskaźnik 1 – czerwona dioda –1400 ppm stężenie < stężenie CO2 ≤ 1600 ppm wskaźnik 1 i 2 czerwone diody – stężenie CO2 >1600 ppm
CZUJNIKI CO2
Zasilanie
CO2-1 CO2-2
JJ
Akcesoria Zasilacz TRF 24 AC do podłączenia z siecią prądu zmiennego 220V lub 120V. JJ
0~50 0C (32~122 0F); 0~95% względnej wilgotności bez kondensacji -40~70 0C (-40~158 0F); 0~95% względnej wilgotności bez kondensacji 120 g./100 mm x 80 mm x 30 mm WWW.VENTS-GROUP.PL
365
PRESOSTATY
Presostat
Zastosowanie DTV jest czujnikiem różnicy ciśnień powietrza stosowanym w systemach klimatyzacji, monitoringu wentylatorów, filtrów lub w funkcji odmrożenia.
JJ
DTV 500
reza jest ustawiona fabrycznie. Pokrywa jest zabezpieczona pojedynczym wkrętem w celu ułatwienia montażu i obsługi. Zasady montażu Zalecana jest pozycja pionowa montażu (fabryczna pozycja kalibracji) – rys. 1. W pozycji horyzontalnej – z pokrywą skierowaną do góry, próg zadziałania będzie 11 Pa powyżej nastawy na skali presostatu – rys. 2. W pozycji horyzontalnej – z pokrywą skierowaną do dołu, próg zadziałania będzie 11 Pa poniżej nastawy na skali presostatu – rys. 3.
JJ
Zasada działania Presostat posiada obudowę wzmocnioną włóknem szklanym. Wewnątrz obudowy znajduje się silikonowa membrana i mikrołącznik. Ciśnienie różnicowe oddziałuje na sprężynę podtrzymującą membranę płączoną odpowiednio z mikrołącznikiem doprowadzając do przełączenia jego styków.
JJ
Funkcje Ciśnienie podłączone do P1 jest porównywane z ciśnieniem podłączonym do P2. Kiedy ciśnienie różnicowe przekracza nastawioną wartość następuje przełączenie mikrołącznika. Kiedy presostat jest zastosowany do kontroli pracy wentylatora, jedno przyłącze musi pozostać niepodłączone (ciśnienie atmosferyczne). Nastawa progu zadziałania jest wykonywana za pomocą pokrętła widocznego pod pokrywą. Histe-
JJ
rys. 1
DTV 500
Dane mikrołącznika
1A, 250 V – styk przełączny
Zakres ciśnienia różnicowego (Pa)
50 – 500
Histereza (Pa) Temperatura otoczenia (oC) Podłączenie kabla Podłączenie ciśnienia
25 +/- 8 -20 – +85 zaciski śrubowe, dławica kablowa Pg 11 2 x ø6 mm
Klasa bezpieczeństwa Wymiary – szer. x wys. x gł. (mm)
IP 54 88 x 80,8 x 60
Podłączenie elektryczne:
P1 – podłączenie ciśnienia wyższego P2 – podłączenie ciśnienia niższego
366
A – pokrywa presostatu B, C – śruby montażowe
WWW.VENTS-GROUP.PL
rys. 3
Montaż odbywa się przy pomocy wspornika ze stali galwanizowanej.
Charakterystyki techniczne: Model
rys. 2
DTV 500
PRESOSTATY
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
367
SCHEMATY PODŁĄCZEŃ* Wentylatory
VKMz 200
5
VC-PN 200
5
Wentylatory do kanałów okrągłych
VKMz 250 Q
5
VCS-PN 200
5
VKMz 250
5
VC-PN 250 Q
5
Nr schematu podłączenia
TT
VKMz 315 Q
5
VC-PN 250
5
TT 100
27
VKMz 315
5
VC-PN 315
5
TT 125
27
VC
VCS-PN 315
5
TT 125 C
29
VC-VK 100 Q
2
VCN
TT 150
29
VC-VK 100
5
VCN 100
5
TT 160
29
VC-VK 125 Q
2
VCN 125
5
TT 200
29
VC-VK 125
5
VCN 150
5
TT 250
29
VC-VK 150
5
VCN 160
5
TT 315
29
VC-VK 160
5
VCN 200
5
VC-VK 200
5
VKP mini
VK VK 100 Q
3
VCS-VK 200
5
VKP 80 mini
11
VK 100
3
VC-VK 250 Q
5
VKP 80/80*2 mini
11
VK 125 Q
3
VC-VK 250
5
VKP 80/80*4 mini
11
VK 125
3
VC-VK 315
5
VKP 100 mini
11
VK 150
3
VCS-VK 315
5
VKP 100/80*2 mini
11
VK 200
3
VC-VN 100 Q
2
VKP 100/80*4 mini
11
VKS 200
3
VC-VN 100
5
VKP 100/100*2 mini
11
VK 250 Q
3
VC-VN 125 Q
2
VKP 100/100*4 mini
11
VK 250
3
VC-VN 125
5
VKP okrągłe
VK 315
3
VC-VN 150
5
VKP 100
5
VKS 315
3
VC-VN 160
5
VKP 125
5
VKM
VC-VN 200
5
VKP 150
5
VKM 100 Q
2
VCS-VN 200
5
VKP 160
5
VKM 100
5
VC-VN 250 Q
5
VKM 125 Q
2
VC-VN 250
5
Wentylatory kominkowe
VKM 125
5
VC-VN 315
5
KAM
VKM 150
5
VCS-VN 315
5
KAM 125
2
VKM 160
5
VC-PK 100 Q
2
KAM 125 T1
31
VKM 200
5
VC-PK 100
5
KAM 140
2
VKMS 200
5
VC-PK 125 Q
2
KAM 140 T1
31
VKM 250 Q
5
VC-PK 125
5
KAM 150
2
VKM 250
5
VC-PK 150
5
KAM 150 T1
31
VKM 315
5
VC-PK 160
5
KAM 160
2
VKMS 315
5
VC-PK 200
5
KAM 160 T1
31
VKM 355 Q
5
VCS-PK 200
5
KAM 125 EKO
2
VKM 400
5
VC-PK 250 Q
5
KAM 125 EKO T1
31
VKM 450
5
VC-PK 250
5
KAM 140 EKO
2
VC-PK 315
5
KAM 140 EKO T1
31
VKMz 100 Q
2
VCS-PK 315
5
KAM 150 EKO
2
VKMz 100
5
VC-PN 100 Q
2
KAM 150 EKO T1
31
VKMz 125 Q
2
VC-PN100
5
KAM 160 EKO
2
VKMz 125
5
VC-PN 125 Q
2
KAM 160 EKO T1
31
VKMz 150
5
VC-PN 125
5
KAM 125 EKO DUO
2
VKMz 160
5
VC-PN 150
5
KAM 125 EKO DUO T1
32
VKMz 200 Q
5
VC-PN 160
5
KAM 140 EKO DUO
2
VKMz
*Schematy podłączenia są poglądowe, bardziej szczegółowe informacje znajdują się w DTR.
368
Nr schematu podłączenia
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
KAM 140 EKO DUO T1
32
VKP 4E 500x300
5
VCUN 180x74-0,55-4
15
KAM 150 EKO DUO
2
VKP 4D 500x300
15
VCUN 180x74-1,1-2
15
KAM 150 EKO DUO T1
32
VKP 4E 600x300
5
VCUN 200x93-0,55-4
15
KAM 160 EKO DUO
2
VKP 4D 600x300
14
VCUN 200x93-1,1-2
15
KAM 160 EKO DUO T1
32
VKP 4E 600x350
5
VCUN 225x103-1,1-4
15
VKP 4D 600x350
19
VCUN 225x103-2,2-2
15
VCUN 240x114-2,2-4
15
Wentylatory do kanałów prostokątnych
Nr schematu podłączenia
VKPF
VKPI VKPI 2E 400x200
5
VCUN 240x114-3,0-2
15
VKPI 2D 500x250
5
VCUN 250x127-1,5-6
15
VKPF 4E 400x200
10
VKPI 4E 500x300
5
VCUN 250x127-2,2-4
15
VKPF 4D 400x200
22
VKPI 4D 500x300
15
VCUN 250x127-5,5-2
15
VKPF 4E 500x250
10
VKPI 4E 600x300
5
VCUN 280x127-1,5-6
15
VKPF 4D 500x250
22
VKPI 4D 600x300
14
VCUN 280x127-2,2-4
15
VKPF 4E 500x300
10
VKPI 4E 600x350
5
VCUN 280x127-5,5-2
15
VKPF 4D 500x300
22
VKPI 4D 600x350
19
VCUN 315x143-2.2-6
15
VKPF 4E 600x300
10
15
22
Nr schematu podłączenia
VCUN 315x143-4.0-4
VKPF 4D 600x300
Wentylatory w obudowie izolowanej
VCUN 355x143-2,2-6
15
VKPF 4E 600x350
10
VCUN 355x143-4,0-4
15
VKPF 4D 600x350
22
VCUN 400x183-1,5-8
15
VKPF 4D 700x400
23
VCUN 400x183-2,2-6
15
VKPF 6D 800x500
23
VCUN 400x183-5,5-4
15
VKPF 4D 800x500
23
VCUN 450x203-3,0-8
15
VKPF 6D 900x500
23
VCUN 450x203-4,0-6
15
VKPF 6D 1000x500
23
VCUN 450x203-11,0-4
15
VCUN 500x229-5,5-8
15
VCUN 500x229-7,5-6
15
VCUN 500x229-11,0-4
15
VKPFI
KSA KSA 100-2E
5
KSA 125-2E
5
KSA 150-2E
5
KSA 160-2E
5
KSA 200-4E
5
KSA 250-4E
5
KSB KSB 100
2
KSB 125
2
KSB 150
2
KSB 160
2
KSB 200
2
KSB 200 S
2
KSB 250
2
KSB 315
2
VKPFI 4E 400x200
10
VKPFI 4D 400x200
22
VKPFI 4E 500x250
10
VKPFI 4D 500x250
22
VKPFI 4E 500x300
10
VKPFI 4D 500x300
22
VKPFI 4E 600x300
10
VKPFI 4D 600x300
22
VKPFI 4E 600x350
10
VKPFI 4D 600x350
22
VKPFI 4D 700x400
23
VCU
VKPFI 6D 800x500
23
VCU 2E 140x60
5
VKPFI 4D 800x500
23
VCU 2E 160x62
VKPFI 6D 900x500
23
VCU 2E 160x90
VKPFI 6D 1000x500
23
VKP z silnikiem EC
Wentylatory osiowe
Nr schematu podłączenia
OV OV 2E 200
4
OV 2E 250
4
OV 4E 250
4
OV 2E 300
4
OV 4E 300
4
OV 4E 350
4
OV 4E 400
4
5
OV 4E 450
4
5
OV 4E 500
4
VCU 4E 180x92
5
OV 4E 550
4
VCU 4E 200x80
5
Wentylatory odśrodkowe
Nr schematu podłączenia
OV 4E 630
4
VKP 600x300 EC
26
VCU 4E 200x102
5
OV 2D 300
15
VKP 600x350 EC
26
VCU 4E 225x102
8
OV 4D 300
15
VKP 700x400 EC
26
VCU 4E 250x140
8
OVK
VKP 800x500 EC
26
VCUN
OVK 2E 200
4
VKP 1000x500 EC
26
VCUN 140x74-0,25-4
15
OVK 2E 250
4
VCUN 140x74-0.37-2
15
OVK 4E 250
4
VKP 2E 400x200
5
VCUN 160x74-0,55-4
15
OVK 2E 300
4
VKP 2E 500x250
5
VCUN 160x74-0,75-2
15
OVK 4E 300
4
VKP prostokątne
WWW.VENTS-GROUP.PL
369
SCHEMATY PODŁĄCZEŃ OVK 4E 350
4
VKV 2E 280
5
OVK 4E 400
4
VKV 4E 310
5
OVK 4E 450
4
VKV 4D 310
12
OVK 4E 500
4
VKV 4E 355
5
OVK 4E 550
4
VKV 4D 355
19
OVK 4E 630
4
VKV 4E 400
9
OVK 2D 300
15
VKV 4D 400
19
OVK 4D 300
15
VKV 4E 450
9
VKV 4D 450
19 9
VKF VKF 2E 200
5
VKV 6E 500
VKF 2E 250
5
VKH
VKF 4E 250
5
VKH 2E 220
5
VKF 2E 300
5
VKH 2E 225
5
VKF 4E 300
5
VKH 2E 250
5
VKF 4E 350
5
VKH 2E 280
5
VKF 4E 400
5
VKH 4E 310
5
VKF 4E 450
5
VKH 4D 310
12
VKF 4E 500
5
VKH 4E 355
5
VKF 4E 550
5
VKH 4D 355
19
VKF 4E 630
5
VKH 4E 400
9
VKF 2D 300 (dla EBM)
15
VKH 4D 400
19
VKF 2D 300 (dla Bl)
12
VKH 4E 450
9
OV1
VKH 4D 450
19
OV1 150
2
VKH 6E 500
9
OV1 200
2
VKMK
OV1 250
2
VKMK 150 / VKMKp 150
5
OV1 315
2
VKMK 200 / VKMKp 200
5
VKMK 250 / VKMKp 250
5
OVK1 OVK1 150
2
VKMK 315 / VKMKp 315
5
OVK1 200
2
OVK1 250
2
Wentylatory dachowe osiowe
Nr schematu podłączenia
OVK1 315
2
VOK
VKOM
5
VKOM 150
2
VOK 2E 250
5
VKOM 200
2
VOK 4E 250
5
VKOM 250
2
VOK 2E 300
5
VKOM 315
2
VOK 4E 300
5
Nr schematu podłączenia
VOK 4E 350
5
Wentylatory dachowe odśrodkowe VKV
370
VOK 2E 200
VOK1 VOK1 200
2
VKV 2E 220
5
VOK1 250
2
VKV 2E 225
5
VOK1 315
2
VKV 2E 250
5
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Silnik jednofazowy bez kondensatora.
Silnik jednofazowy bez kondensatora.
Silnik jednofazowy z kondensatorem.
Silnik jednofazowy z kondensatorem.
Silnik jednofazowy z kondensatorem.
Silnik jednofazowy z kondensatorem.
Silnik jednofazowy z kondensatorem i zabezpieczeniem termicznym.
Silnik jednofazowy z kondensatorem i zabezpieczeniem termicznym.
Silnik jednofazowy z kondensatorem i zabezpieczeniem termicznym.
Silnik jednofazowy z przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznikiem.
WWW.VENTS-GROUP.PL
Silnik jednofazowy bez kondensatora.
371
SCHEMATY PODŁĄCZEŃ
Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu gwiazd-trójkąt w silniku.
372
Trzyfazowy silnik z przekaźnikiem temperaturowym. Łączenie za pomocą połączenia typu gwiazd-trójkąt w silniku.
Trzyfazowy silnik z przekaźnikiem temperaturowym. Łączenie za pomocą połączenia typu gwiazd-trójkąt w silniku.
Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu gwiazda na tabliczce zaciskowej.
Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu gwiazda na tabliczce zaciskowej
Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu trójkąt na tabliczce zaciskowej.
Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu trójkąt na tabliczce zaciskowej.
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu gwiazda na tabliczce zaciskowej z wyprowadzonymi stykami zabezpieczenia termicznego.
Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu gwiazda na tabliczce zaciskowej z wyprowadzonymi stykami zabezpieczenia termicznego.
Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu gwiazda na tabliczce zaciskowej z wyprowadzonymi stykami zabezpieczenia termicznego.
Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu gwiazda na tabliczce zaciskowej z wyprowadzonymi stykami zabezpieczenia termicznego.
WWW.VENTS-GROUP.PL
373
SCHEMATY PODŁĄCZEŃ
Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu trójkąt na tabliczce zaciskowej z wyprowadzonymi stykami zabezpieczenia termicznego.
Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu trójkąt na tabliczce zaciskowej z wyprowadzonymi stykami zabezpieczenia termicznego.
374
Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu trójkąt na tabliczce zaciskowej z wyprowadzonymi stykami zabezpieczenia termicznego.
Silnik EC
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Schemat podłączenia dla wentylatorów TT
Schemat podłączenia wentylatora KAM T1 z jednofazowym silnikiem do sieci prądu przemiennego
Schemat podłączenia wentylatora KAM EkoDuo T1 z jednofazowym silnikiem do sieci prądu przemiennego
gdzie: S1 – wyłącznik automatyczny X1 – tabliczka zaciskowa VK1 – regulator temperatury (S1 i X1 – nie wchodzą do zestawu dostawy)
WWW.VENTS-GROUP.PL
gdzie: S1 – wyłącznik automatyczny S2 – trzy pozycyjny wyłącznik X1 – tabliczka zaciskowa VK1 – regulator temperatury (S1, S2 i X1 – nie wchodzą do zestawu dostawy)
375
NOTATKI
376
WWW.VENTS-GROUP.PL
CENTRALA 61-441 Poznaƒ, ul. 28 Czerwca 1956 r. 390 tel. +48 61 832 45 30, fax +48 61 830 59 43 biuro@vents-group.pl
Oddzia∏ Rybnik 44-203 Rybnik, ul. Przemys∏owa 8 Dzia∏ Wentylacji Profesjonalnej tel. +48 32 421 20 02 fax +48 32 422 65 20 GSM +48 728 935 698 profi@vents-group.pl
Dzia∏ Wentylacji Domowej tel. +48 32 421 20 02 fax +48 32 422 65 20 GSM +48 695 211 020 domowa@vents-group.pl
Dzia∏ Obs∏ugi Inwestycji tel. +48 32 423 0 423 fax +48 32 422 65 20 GSM +48 660 746 753 rybnik@vents-group.pl